BR112020020154A2 - Indicação confiável de um valor de indicador de formato de controle - Google Patents

Indicação confiável de um valor de indicador de formato de controle Download PDF

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Abstract

diversos aspectos da presente revelação referem-se, em geral, à comunicação sem fio. em alguns aspectos, um equipamento de usuário (ue) recebe um primeiro valor de indicador de formato de controle (cfi) em uma mensagem que não seja transmitida através de um canal físico de indicador de formato de controle (pcfich); pode determinar se o ue está operando usando pelo menos uma dentre uma primeira configuração com a qual o primeiro valor de cfi deve ser usado ou uma segunda configuração com a qual um segundo valor de cfi, indicado no pcfich, deve ser usado; e pode operar usando pelo menos um dentre o primeiro valor de cfi ou o segundo valor de cfi com base pelo menos em parte em determinar se o ue está operando usando pelo menos uma dentre a primeira configuração ou a segunda configuração. proporcionam-se vários outros aspectos.

Description

“INDICAÇÃO CONFIÁVEL DE UM VALOR DE INDICADOR DE FORMATO DE CONTROLE”
REFERÊNCIA REMISSIVA AOS PEDIDOS DE DEPÓSITO CORRELATOS SOB O TÍTULO 35 DO CÓDIGO DOS ESTADOS UNIDOS § 119
[001] O presente pedido reivindica prioridade ao Pedido de Patente Provisório no U.S. 62/653.124, depositado em 5 de abril de 2018, intitulado “TECHNIQUES
AND APPARATUSES FOR RELIABLE INDICATION OF A CONTROL FORMAT INDICATOR VALUE,” e ao Pedido de Patente Não-Provisório no U.S. 16/370.672, depositado em 29 de março de 2019, intitulado “RELIABLE INDICATION OF A CONTROL FORMAT INDICATOR VALUE,” que se encontram expressamente incorporados ao presente documento a título de referência.
CAMPO DA REVELAÇÃO
[002] Os aspectos da presente revelação referem-se, em geral, à comunicação sem fio, e, mais particularmente, a técnicas e aparelhos para indicação confiável de um valor de indicador de formato de controle (CFI).
FUNDAMENTOS
[003] Os sistemas de comunicação sem fio são amplamente implantados para fornecer vários serviços de telecomunicação, tais como telefonia, vídeo, dados, mensagens e difusões. Sistemas de comunicação sem fio típicos podem empregar tecnologias de acesso múltiplo com a capacidade de suportar comunicação com múltiplos usuários compartilhando-se recursos de sistema disponíveis (por exemplo, largura de banda, potência de transmissão e/ou similares). Os exemplos de tais tecnologias de acesso múltiplo incluem sistemas de acesso múltiplo por divisão de código (CDMA), sistemas de acesso múltiplo por divisão de tempo (TDMA), sistemas de acesso múltiplo por divisão de frequência (FDMA), sistemas de acesso múltiplo por divisão de frequência ortogonal (OFDMA), sistemas de acesso múltiplo por divisão de frequência de portadora única (SC- FDMA), sistemas de acesso múltiplo por divisão de código síncrono por divisão de tempo (TD-SCDMA) e Evolução de Longo Prazo (LTE). LTE/LTE Avançada é um conjunto de melhorias para o padrão móvel de Sistema de Telecomunicações Móveis Universal (UMTS) promulgado pelo Projeto de Parceria de Terceira Geração (3GPP).
[004] Uma rede de comunicação sem fio pode incluir várias estações-base (BSs) que podem suportar comunicação para vários equipamentos de usuário (UEs). Um equipamento de usuário (UE) pode se comunicar com uma estação-base (BS) através do enlace descendente e do enlace ascendente. O enlace descendente (ou enlace direto) se refere ao enlace de comunicação a partir da BS para o UE, e o enlace ascendente (ou enlace reverso) se refere ao enlace de comunicação a partir do UE para a BS. Conforme será descrito em mais detalhes no presente documento, uma BS pode ser chamada de um Nó B, um gNB, um ponto de acesso (AP), uma cabeça de rádio, um ponto de transmissão/recepção (TRP), uma BS novo rádio (NR), um Nó B 5G e/ou similares.
[005] As tecnologias de acesso múltiplo sem acima foram adotadas em vários padrões de telecomunicação para fornecer um protocolo comum que permita que diferentes equipamentos de usuário se comuniquem em um nível municipal, nacional, regional e até mesmo global. Novo rádio (NR), que também pode ser chamado de 5G, é um conjunto de melhorias para o padrão móvel LTE promulgado pelo Projeto de Parceria de Terceira Geração (3GPP). NR é projetado para suportar melhor o acesso à Internet de banda larga móvel ao aprimorar a eficiência espectral, reduzir custos, aprimorar serviços, fazer uso do novo espectro e se integrar melhor a outros padrões abertos com o uso de multiplexação por divisão de frequência ortogonal (OFDM) com um prefixo cíclico (CP) (CP-OFDM) no enlace descendente (DL), com o uso de CP-OFDM e/ou SC-FDM (por exemplo, também conhecido como OFDM de dispersão de transformada discreta de Fourier (DFT-s-OFDM)) no enlace ascendente (UL), assim como suportar formação de feixes, tecnologia de antena de múltiplas entradas múltiplas saídas (MIMO) e agregação de portadora. Entretanto, à medida que a demanda para o acesso de banda larga móvel continua a aumentar, existe uma necessidade de aprimoramentos adicionais nas tecnologias LTE e NR. De preferência, esses aprimoramentos devem ser aplicáveis a outras tecnologias de acesso múltiplo e aos padrões de telecomunicação que empregam essas tecnologias.
SUMÁRIO
[006] Em alguns aspectos, um método de comunicação sem fio, realizado por um equipamento de usuário (UE), pode incluir receber um valor de indicador de formato de controle (CFI) em uma mensagem de controle de recurso de rádio (RRC) ou um bloco de informações de sistema (SIB); e usar o valor de CFI recebido na mensagem de RRC ou no SIB independentemente de uma configuração com a qual o UE está operando.
[007] Em alguns aspectos, um equipamento de usuário para comunicação sem fio pode incluir uma memória e um ou mais processadores operacionalmente acoplados à memória. A memória e um ou mais processadores podem ser configurados para receber um valor de CFI em uma mensagem de RRC ou um SIB; e usar o valor de CFI recebido na mensagem de RRC ou no SIB independentemente de uma configuração com a qual o UE está operando.
[008] Em alguns aspectos, uma mídia legível por computador não transitória pode armazenar uma ou mais instruções para comunicação sem fio. Uma ou mais instruções, quando executadas por um ou mais processadores de um equipamento de usuário, podem induzir um ou mais processadores a receberem um valor de CFI em uma mensagem de RRC ou em um SIB; e usar o valor de CFI recebido na mensagem de RRC ou no SIB independentemente de uma configuração com a qual o UE está operando.
[009] Em alguns aspectos, um aparelho para comunicação sem fio pode incluir meios para receber um valor de CFI em uma mensagem de RRC ou em um SIB; e meios para usar o valor de CFI recebido na mensagem de RRC ou no SIB independentemente de uma configuração com a qual o aparelho está operando.
[0010] Em alguns aspectos, um método de comunicação sem fio, realizado por um UE, pode incluir receber um primeiro valor de CFI em uma mensagem que não seja transmitida através de um canal físico de indicador de formato de controle (PCFICH); determinar se o UE está operando usando pelo menos uma dentre uma primeira configuração com a qual o primeiro valor de CFI deve ser usado ou uma segunda configuração com a qual um segundo valor de CFI, indicado no PCFICH, deve ser usado; e operar usando pelo menos um dentre o primeiro valor de CFI ou o segundo valor de CFI com base pelo menos em parte em determinar se o UE está operando usando a pelo menos uma dentre a primeira configuração ou a segunda configuração.
[0011] Em alguns aspectos, um equipamento de usuário para comunicação sem fio pode incluir uma memória e um ou mais processadores operacionalmente acoplados à memória. A memória e um ou mais processadores podem ser configurados para receberem um primeiro valor de CFI em uma mensagem que não seja transmitida através de um PCFICH; determinar se o UE está operando usando pelo menos uma dentre uma primeira configuração com a qual o primeiro valor de CFI deve ser usado ou uma segunda configuração com a qual um segundo valor de CFI, indicado no PCFICH, deve ser usado; e operar usando pelo menos um dentre o primeiro valor de CFI ou o segundo valor de CFI com base pelo menos em parte em determinar se o UE está operando usando pelo menos uma dentre a primeira configuração ou a segunda configuração.
[0012] Em alguns aspectos, uma mídia legível por computador não transitória pode armazenar uma ou mais instruções para comunicação sem fio. Uma ou mais instruções, quando executadas por um ou mais processadores de um equipamento de usuário, podem induzir um ou mais processadores a receberem um primeiro valor de CFI em uma mensagem que não seja transmitida através de um PCFICH; determinar se o UE está operando usando pelo menos uma dentre uma primeira configuração com a qual o primeiro valor de CFI deve ser usado ou uma segunda configuração com a qual um segundo valor de CFI, indicado no PCFICH, deve ser usado; e operar usando pelo menos um dentre o primeiro valor de CFI ou o segundo valor de CFI com base pelo menos em parte em determinar se o UE está operando usando pelo menos uma dentre a primeira configuração ou a segunda configuração.
[0013] Em alguns aspectos, um aparelho para comunicação sem fio pode incluir meios para receber um primeiro valor de CFI em uma mensagem que não seja transmitida através de um PCFICH; meios para determinar se o aparelho está operando usando pelo menos uma dentre uma primeira configuração com a qual o primeiro valor de CFI deve ser usado ou uma segunda configuração com a qual um segundo valor de CFI, indicado no PCFICH, deve ser usado; e meios para operar usando pelo menos um dentre o primeiro valor de CFI ou o segundo valor de CFI com base pelo menos em parte em determinar se o aparelho está operando usando pelo menos uma dentre a primeira configuração ou a segunda configuração.
[0014] Em alguns aspectos, um método de comunicação sem fio, realizado por um UE, pode incluir receber, em uma mensagem, uma indicação de um primeiro conjunto de subquadros ao qual um primeiro valor de CFI deve ser aplicado; receber, na mensagem, uma indicação de um segundo conjunto de subquadros ao qual um segundo valor de CFI deve ser aplicado; e usar seletivamente o primeiro valor de CFI ou o segundo valor de CFI para um subquadro com base pelo menos em parte em se o subquadro está incluído no primeiro conjunto de subquadros ou no segundo conjunto de subquadros.
[0015] Em alguns aspectos, um equipamento de usuário para comunicação sem fio pode incluir uma memória e um ou mais processadores operacionalmente acoplados à memória. A memória e um ou mais processadores podem ser configurados para receber, em uma mensagem, uma indicação de um primeiro conjunto de subquadros ao qual um primeiro valor de CFI deve ser aplicado; receber, na mensagem, uma indicação de um segundo conjunto de subquadros ao qual um segundo valor de CFI deve ser aplicado; e seletivamente usar o primeiro valor de CFI ou o segundo valor de CFI para um subquadro com base pelo menos em parte em se o subquadro está incluído no primeiro conjunto de subquadros ou no segundo conjunto de subquadros.
[0016] Em alguns aspectos, uma mídia legível por computador não transitória pode armazenar uma ou mais instruções para comunicação sem fio. Uma ou mais instruções, quando executadas por um ou mais processadores de um equipamento de usuário, podem induzir um ou mais processadores a receberem, em uma mensagem, uma indicação de um primeiro conjunto de subquadros ao qual um primeiro valor de CFI deve ser aplicado; receber, na mensagem, uma indicação de um segundo conjunto de subquadros ao qual um segundo valor de CFI deve ser aplicado; e usar seletivamente o primeiro valor de CFI ou o segundo valor de CFI para um subquadro com base pelo menos em parte em se o subquadro está incluído no primeiro conjunto de subquadros ou no segundo conjunto de subquadros.
[0017] Em alguns aspectos, um aparelho para comunicação sem fio pode incluir meios para receber, em uma mensagem, uma indicação de um primeiro conjunto de subquadros ao qual um primeiro valor de CFI deve ser aplicado; meios para receber, na mensagem, uma indicação de um segundo conjunto de subquadros ao qual um segundo valor de CFI deve ser aplicado; e meios para usar seletivamente o primeiro valor de CFI ou o segundo valor de CFI para um subquadro com base pelo menos em parte em se o subquadro está incluído no primeiro conjunto de subquadros ou no segundo conjunto de subquadros.
[0018] Em geral, os aspectos incluem um método, aparelho, sistema, produto de programa de computador, mídia legível por computador não transitória, equipamento de usuário, estação-base, dispositivo de comunicação sem fio e sistema de processamento conforme substancialmente descritos no presente documento com referência a, e conforme ilustrados pelos, desenhos anexos e relatório descritivo.
[0019] O supracitado descreveu de forma bastante ampla as características e as vantagens técnicas de exemplos de acordo com a revelação para que a descrição detalhada que se segue possa ser melhor compreendida. As particularidades e vantagens adicionais serão descritas mais adiante no presente documento. A concepção e exemplos específicos revelados podem ser prontamente utilizados como uma base para modificar ou projetar outras estruturas para realizar os mesmos propósitos da presente revelação. Tais interpretações equivalentes não divergem do escopo das reivindicações anexas. As características dos conceitos revelados no presente documento, tanto sua organização como método de operação, em conjunto com vantagens associadas serão mais bem compreendidas a partir da seguinte descrição quando consideradas em conjunto com as Figuras anexas. Cada uma das Figuras é fornecida com o propósito de ilustração e descrição e não como uma definição dos limites das reivindicações.
BREVE DESCRIÇÃO DOS DESENHOS
[0020] De modo que os recursos mencionados acima da presente revelação possam ser entendidos em detalhes, uma descrição mais particular, brevemente resumida acima, pode ser obtida com referência aos aspectos, alguns dos quais são ilustrados nos desenhos anexos. Deve-se observar, entretanto, que os desenhos anexos ilustram apenas determinados aspectos típicos desta revelação e, portanto, não devem ser considerados limitadores de seu escopo, para que a descrição possa admitir outros aspectos igualmente eficazes. Os mesmos números de referência em desenhos diferentes podem identificar os mesmos elementos ou elementos similares.
[0021] A Figura 1 é um diagrama de blocos que ilustra conceitualmente um exemplo de uma rede de comunicação sem fio, de acordo com vários aspectos da presente revelação.
[0022] A Figura 2 é um diagrama de blocos que ilustra conceitualmente um exemplo de uma estação-base em comunicação com um equipamento de usuário (UE) em uma rede de comunicação sem fio, de acordo com vários aspectos da presente revelação.
[0023] A Figura 3A é um diagrama de blocos que ilustra conceitualmente um exemplo de uma estrutura de quadro em uma rede de comunicação sem fio, de acordo com vários aspectos da presente revelação.
[0024] A Figura 3B é um diagrama de blocos que ilustra conceitualmente um exemplo de hierarquia de comunicação de sincronização em uma rede de comunicação sem fio, de acordo com vários aspectos da presente revelação.
[0025] A Figura 4 é um diagrama de blocos que ilustra conceitualmente um exemplo de formato de subquadro com um prefixo cíclico normal, de acordo com vários aspectos da presente revelação.
[0026] A Figura 5 é um diagrama que ilustra formatos de subquadro exemplificadores correspondentes a diferentes valores de indicador de formato de controle (CFI), de acordo com vários aspectos da presente revelação.
[0027] As Figuras 6 a 8 são diagramas que ilustram exemplos de uma indicação confiável de um valor de CFI, de acordo com vários aspectos da presente revelação.
[0028] As Figuras 9 a 11 são diagramas que ilustram processos exemplificadores realizados, por exemplo, por um equipamento de usuário, de acordo com vários aspectos da presente revelação.
DESCRIÇÃO DETALHADA
[0029] Descrevem-se, a seguir, de modo mais completo, vários aspectos da revelação com referência aos desenhos anexos. No entanto, esta revelação pode ser incorporada de muitas formas diferentes e não deve ser interpretada como limitada à qualquer estrutura ou função específica apresentada no decorrer desta revelação. De preferência, esses aspectos são fornecidos de modo que esta revelação seja minuciosa e completa e transmita totalmente o escopo da revelação aos indivíduos versados na técnica. Com base nos ensinamentos do presente documento, um indivíduo versado na técnica observaria que o escopo da revelação se destina a abranger qualquer aspecto da revelação revelada no presente documento, independentemente implementado ou combinado com qualquer outro aspecto da revelação. Por exemplo, um aparelho pode ser implementado ou um método pode ser praticado com o uso de qualquer número de aspectos apresentados no presente documento. Além disso, o escopo da revelação se destina a abranger tal aparelho ou método que é praticado usando outra estrutura, funcionalidade, ou estrutura e funcionalidade além de outros vários aspectos da revelação apresentada no presente documento. Deve-se compreender que qualquer aspecto da revelação revelada no presente documento pode ser incorporado por um ou mais elementos de uma reivindicação.
[0030] Diversos aspectos de sistemas de telecomunicação serão agora apresentados com referência a vários aparelhos e métodos. Esses aparelhos e técnicas serão descritos na descrição detalhada a seguir e ilustrados nos desenhos anexos por vários blocos, módulos, componentes, circuitos, etapas, processos, algoritmos e/ou similares (coletivamente chamados de “elementos”). Esses elementos podem ser implementados com o uso de hardware, software ou combinações dos mesmos. A possibilidade de tais elementos serem implementados como hardware ou software, depende da aplicação particular e das restrições de projeto impostas ao sistema geral.
[0031] Nota-se que, embora os aspectos possam ser descritos no presente documento com o uso de terminologia comumente associada a tecnologias sem fio 3G e/ou 4G, os aspectos da presente revelação podem ser aplicados em sistemas de comunicação baseados em outra geração, tal como 5G e posterior, incluindo tecnologias NR.
[0032] A Figura 1 é um diagrama que ilustra uma rede 100 na qual os aspectos da presente revelação podem ser praticados. A rede 100 pode ser uma rede LTE ou alguma outra rede sem fio, tal como uma rede 5G ou NR. A rede sem fio 100 pode incluir uma série de BSs 110 (mostrados como BS 110a, BS 110b, BS 110c e BS 110d) e outras entidades e rede. Uma BS é uma entidade que se comunica com o equipamento de usuário (UEs) e também pode ser chamada de uma estação-base, uma BS NR, um nó B, um gNB, um nó B 5G (NB), um ponto de acesso, um ponto de transmissão/recepção (TRP) e/ou similares. Cada BS pode fornecer cobertura de comunicação para uma área geográfica particular. No 3GPP, o termo “célula” pode se referir a uma área de cobertura de uma BS e/ou um subsistema BS que atende essa área de cobertura, dependendo do contexto no qual o termo é usado.
[0033] Uma BS pode fornecer cobertura de comunicação para uma macrocélula, uma picocélula, uma femtocélula e/ou outro tipo de célula. Uma macrocélula pode cobrir uma área geográfica relativamente grande (por exemplo, diversos quilômetros de raio) e pode permitir o acesso irrestrito através de UEs com subscrição de serviço. Uma picocélula pode cobrir uma área geográfica relativamente pequena e pode permitir o acesso irrestrito através de UEs com subscrição de serviço. Uma femtocélula também cobrir uma área geográfica relativamente pequena (por exemplo, uma residência) e pode permitir acesso restrito através de UEs que têm uma associação com a femtocélula (por exemplo UEs em um grupo de assinantes Fechado (CSG)). Uma BS para uma macrocélula pode ser chamada de macro BS. Uma BS para uma picocélula pode ser chamada de pico BS. Uma BS para uma femtocélula pode ser chamada de uma femto BS ou uma BS inicial. No exemplo mostrado na Figura 1, uma BS 110a pode ser uma macro BS para uma macrocélula 102a, uma BS 110b pode ser uma pico BS para uma picocélula l02b e uma BS 110c pode ser uma femto BS para uma femtocélula l02c. Uma BS pode suportar uma ou múltiplas (por exemplo, três) células. Os termos “eNB”, “estação-base”, “BS NR”, “gNB”, “TRP”, “AP”, “nó B”, “NB 5G”, e “célula” podem ser usados de modo intercambiável no presente documento.
[0034] Em alguns aspectos, uma célula pode não ser necessariamente estacionária, e a área geográfica da célula pode se mover de acordo com a localização de uma BS móvel. Em alguns aspectos, as BSs podem ser interconectadas entre si e/ou a uma ou mais outras BSs ou nós de rede (não mostrado) na rede de acesso 100 através de vários tipos de interfaces de canal de transporte de retorno, tal como uma conexão física direta, uma rede virtual e/ou similar, com o uso de qualquer rede de transporte adequada.
[0035] A rede sem fio 100 também pode incluir estações de retransmissão. Uma estação de retransmissão é uma entidade que pode receber uma transmissão de dados a partir de uma estação a montante (por exemplo, uma BS ou um UE) e enviar uma transmissão dos dados para uma estação a jusante (por exemplo, um UE ou uma BS). Uma estação de retransmissão também pode ser um UE que pode retransmitir transmissões para outros UEs. No exemplo mostrado na Figura
1, uma estação de retransmissão 110d pode se comunicar com a macro BS 110a e um UE l20d a fim de facilitar a comunicação entre a BS 110a e o UE l20d. Uma estação de retransmissão também pode ser chamada de uma BS de retransmissão, uma estação-base de retransmissão, uma retransmissão e/ou similares.
[0036] A rede sem fio 100 pode ser uma rede heterogênea que inclui BSs de tipos diferentes, por exemplo, macro BSs, pico BSs, femto BSs, BSs de retransmissão e/ou similares. Esses tipos diferentes de BSs podem ter níveis de potência de transmissão diferentes, áreas de cobertura diferentes e impacto diferente na interferência na rede sem fio 100. Por exemplo, as macro BSs podem ter um nível de potência de transmissão alto (por exemplo, 5 a 40 Watts) enquanto as pico BSs, femto BSs e BSs de retransmissão podem ter níveis de potência de transmissão mais baixos (por exemplo, 0,1 a 2 Watts).
[0037] Um controlador de rede 130 pode se acoplar a um conjunto de BSs e pode fornecer coordenação e controle para essas BSs. O controlador de rede 130 pode se comunicar com as BSs por meio de um canal de transporte de retorno. As BSs também podem se comunicar, por exemplo, direta ou indiretamente por meio de canal de transporte de retorno sem fio ou com fio.
[0038] Os UEs 120 (por exemplo, 120a, l20b, l20c) podem ser dispersos ao longo da rede sem fio 100, e cada UE pode ser estacionário ou móvel. Um UE também pode ser chamado de um terminal de acesso, um terminal, uma estação móvel, uma unidade de assinante, uma estação e/ou similares. Um UE pode ser um telefone celular (por exemplo,
um smartphone), um assistente pessoal digital (PDA), um modem sem fio, um dispositivo de comunicação sem fio, um dispositivo de mão, um computador do tipo laptop, um telefone sem fio, uma estação de malha local sem fio (WLL), um computador do tipo tablet, uma câmera, um dispositivo de jogos, um netbook, um smartbook, um ultrabook, um dispositivo ou equipamento médico, sensores/dispositivos biométricos, dispositivos para serem usados junto ao corpo (relógios inteligentes, peças de vestuário inteligentes, óculos inteligentes, pulseiras inteligentes, joias inteligentes (por exemplo, anel inteligente, pulseira inteligente)), um dispositivo de entretenimento (por exemplo, um dispositivo de música, um dispositivo de vídeo ou um rádio por satélite), um componente ou sensor veicular, medidores/sensores inteligentes, equipamento de fabricação industrial, um dispositivo de sistema de posicionamento global ou qualquer outro dispositivo adequado que seja configurado para se comunicar através de um meio sem fio ou com fio.
[0039] Alguns UEs podem ser considerados UEs de comunicação do tipo máquina (MTC) ou de comunicação do tipo máquina evoluída ou avançada (eMTC). Os UEs MTC e eMTC incluem, por exemplo, robôs, drones, dispositivos remotos, tais como sensores, medidores, monitores, etiquetas de localização e/ou similares, que podem se comunicar com uma estação-base, outro dispositivo (por exemplo, dispositivo remoto) ou alguma outra entidade. Um nó sem fio pode fornecer, por exemplo, conectividade para ou com uma rede (por exemplo, uma rede de longa distância, tal como Internet ou uma rede de celular) através de um enlace de comunicação com fio ou sem fio. Alguns UEs podem ser considerados dispositivos de Internet-das-Coisas (IoT), e/ou podem ser implementados como dispositivos NB-IoT (Internet-das-Coisas de banda estreita). Alguns UEs podem ser considerados um Equipamento nas Instalações do Cliente (CPE). O UE 120 pode ser incluído em um alojamento que aloja componentes do UE 120, tais como componentes de processador, componentes de memória e/ou similares.
[0040] Em geral, qualquer número de redes sem fio pode ser implantado em uma determinada área geográfica. Cada rede sem fio pode suportar uma RAT particular e pode operar em uma mais frequências. Uma RAT também pode ser chamada de uma tecnologia de rádio, uma interface aérea e/ou similares. Uma frequência também pode ser chamada de uma portadora, um canal de frequência e/ou similares. Cada frequência pode suportar uma única RAT em uma determinada área geográfica a fim de evitar a interferência entre redes sem fio de diferentes RATs. Em alguns casos, as redes NR ou RAT 5G podem ser implantadas.
[0041] Em alguns aspectos, dois ou mais UEs 120 (por exemplo, mostrados como UE 120a e UE l20e) podem se comunicar diretamente com o uso de um ou mais canais de enlace lateral (por exemplo, sem o uso de uma BS 110 como um intermediário para se comunicar entre si). Por exemplo, os UEs 120 podem se comunicar com o uso de comunicações ponto a ponto (P2P), comunicações dispositivo a dispositivo (D2D), um protocolo veículo a tudo (V2X) (por exemplo, que pode incluir um protocolo veículo a veículo (V2V), um protocolo veículo a infraestrutura (V2I) e/ou similares), uma rede de malha e/ou similares. Nesse caso, o UE 120 pode realizar operações de programação, operações de seleção de recurso e/ou outras operações descritas em outro local no presente documento como sendo realizadas pela BS 110.
[0042] Conforme indicado acima, a Figura 1 é meramente fornecida como um exemplo. Outros exemplos podem diferir do que se descreve em relação à Figura 1.
[0043] A Figura 2 mostra um diagrama de blocos de um projeto de BS 110 e UE 120, que podem ser uma das estações-base e um dos UEs na Figura 1. A BS 110 pode ser equipada com T antenas 234a a 234t, e o UE 120 pode ser equipado com R antenas 252a a 252r, em que, em geral, T ≥ 1 e R ≥ 1.
[0044] Na estação-base 110, um processador de transmissão 220 pode receber dados a partir de uma fonte de dados 212 para um ou mais UEs, selecionar um ou mais esquemas de modulação e codificação (MCS) para cada UE com base, pelo menos em parte, nos indicadores de qualidade de canal (CQIs) recebidos a partir do UE, processar (por exemplo, codificar e modular) os dados para cada UE com base, pelo menos em parte, no MCS(s) selecionado para o UE, e fornecer símbolos de dados para todos os UEs. O processador de transmissão 220 também pode processar informações de sistema (por exemplo, para informações de particionamento de recursos semiestáticos (SRPI) e/ou similares) e informações de controle (por exemplo, solicitações CQI, concessões, sinalização de camada superior e/ou similares) e fornecer símbolos de sobrecarga e símbolos de controle. O processador de transmissão 220 também pode gerar símbolos de referência para sinais de referência (por exemplo, o sinal de referência específico de célula (CRS)) e sinais de sincronização (por exemplo, o sinal de sincronização primário (PSS) e o sinal de sincronização secundário (SSS)). Um processador de múltiplas entradas múltiplas saídas (MIMO) de transmissão (TX) 230 pode realizar processamento espacial (por exemplo, pré-codificação) nos símbolos de dados, nos símbolos de controle, nos símbolos de sobrecarga e/ou nos símbolos de referência, se aplicável, e pode fornecer T fluxos de símbolo de saída para os T moduladores (MODs) 232a a 232t. Cada modulador 232 pode processar um respectivo fluxo de símbolo de saída (por exemplo, para OFDM e/ou similares) para obter um fluxo de amostra de saída. Cada modulador 232 pode processar adicionalmente (por exemplo, converter em analógico, amplificar, filtrar e converter ascendentemente) o fluxo de amostra de saída para obter um sinal de enlace descendente. T sinais de enlace descendente a partir dos moduladores 232a a 232t podem ser transmitidos por meio de T antenas 234a a 234t, respectivamente. De acordo com vários aspectos descritos em mais detalhes abaixo, os sinais de sincronização podem ser gerados com codificação de localização para transmitir informações adicionais.
[0045] No UE 120, as antenas 252a a 252r podem receber os sinais de enlace descendente a partir da BS 110 e/ou outras estações-base e podem fornecer os sinais recebidos para os demoduladores (DEMODs) 254a a 254r, respectivamente. Cada demodulador 254 pode condicionar (por exemplo, filtrar, amplificar, converter descendentemente e digitalizar) um sinal recebido para obter amostras de entrada. Cada demodulador 254 pode processar adicionalmente as amostras de entrada (por exemplo, para OFDM e/ou similares) para obter os símbolos recebidos. Um detector MIMO 256 pode obter símbolos recebidos a partir de todos os demoduladores R 254a a 254r, realizar detecção MIMO nos símbolos recebidos, se aplicável, e fornecer os símbolos detectados. Um processador de recepção 258 pode processar (por exemplo, demodular e decodificar) os símbolos detectados, fornecer dados decodificados para o UE 120 para um coletor de dados 260, e fornecer informações de controle e informações de sistema decodificadas para um controlador/processador 280. Um processador de canal pode determinar a potência do sinal de referência recebido (RSRP), indicador de intensidade de sinal recebido (RSSI), qualidade do sinal de referência recebido (RSRQ), indicador de qualidade de canal (CQI) e/ou similares.
[0046] No enlace ascendente, no UE 120, um processador de transmissão 264 pode receber e processar dados a partir de uma fonte de dados 262 e controlar informações (por exemplo, para relatórios que compreendem RSRP, RSSI, RSRQ, CQI e/ou similares) a partir do controlador/processador 280. O processador de transmissão 264 também pode gerar símbolos de referência para um ou mais sinais de referência. Os símbolos do processador de transmissão 264 podem ser pré-codificados por um processador MIMO TX 266, se aplicável, adicionalmente processados pelos moduladores 254a a 254r (por exemplo, para DFT-s-OFDM, CP-OFDM e/ou similares), e transmitidos para a BS 110. Na BS 110, os sinais de enlace ascendente a partir do UE 120 e outros UEs podem ser recebidos pelas antenas 234, processados pelos demoduladores 232, detectados por um detector MIMO 236, se aplicável, e adicionalmente processados por um processador de recepção 238 para obter dados decodificados e controlar informações enviadas pelo UE 120. O processador de recepção 238 pode fornecer os dados decodificados para um coletor de dados 239 e as informações de controle decodificadas para o controlador/processador 240. A BS 110 pode incluir a unidade de comunicação 244 e se comunicar com o controlador de rede 130 através da unidade de comunicação 244. O controlador de rede 130 pode incluir a unidade de comunicação 294, o controlador/processador 290 e a memória
292.
[0047] Em alguns aspectos, um ou mais componentes do UE 120 podem ser incluídos em um alojamento. O controlador/processador 240 da estação-base 110, controlador/processador 280 do UE 120, e/ou qualquer outro componente da Figura 2 podem realizar uma ou mais técnicas associadas à indicação confiável deu um valor de CFI, conforme descrito em maiores de detalhes no presente documento. Por exemplo, controlador/processador 240 da estação-base 110, controlador/processador 280 do UE 120, e/ou qualquer outro componente da Figura 2 podem realizar ou direcionar operações, por exemplo, do processo 900 da Figura 9, processo 1000 da Figura 10, processo 1100 da Figura 11, e/ou outros processos conforme descrito no presente documento. As memórias 242 e 282 podem armazenar dados e códigos de programa para a BS 110 e o UE 120, respectivamente. Um programador 246 pode programar UEs para transmissão de dados no enlace descendente e/ou enlace ascendente.
[0048] Em alguns aspectos, o UE 120 pode incluir meios para receber um valor de indicador de formato de controle (CFI) em uma mensagem de controle de recurso de rádio (RRC) ou um bloco de informações de sistema (SIB); meios para usar o valor de CFI recebido na mensagem de RRC ou no SIB independentemente de uma configuração com a qual o UE 120 está operando; e/ou similares.
Adicional ou alternativamente, o UE 120 pode incluir meios para receber um primeiro valor de CFI em uma mensagem não seja transmitida através de um canal físico de indicador de formato de controle (PCFICH); meios para determinar se o UE 120 está operando usando pelo menos uma dentre uma primeira configuração com a qual o primeiro valor de CFI deve ser usado ou uma segunda configuração com a qual um segundo valor de CFI, indicado no PCFICH, deve ser usado; meios para operar usando pelo menos um dentre o primeiro valor de CFI ou o segundo valor de CFI com base pelo menos em parte em determinar se o UE 120 está operando usando pelo menos uma dentre a primeira configuração ou a segunda configuração; e/ou similares.
Adicional ou alternativamente, o UE 120 pode incluir meios para receber, em uma mensagem, uma indicação de um primeiro conjunto de subquadros ao qual um primeiro valor de CFI deve ser aplicado; meios para receber, na mensagem, uma indicação de um segundo conjunto de subquadros ao qual um segundo valor de CFI deve ser aplicado; e meios para usar seletivamente o primeiro valor de CFI ou o segundo valor de CFI para um subquadro com base pelo menos em parte em se o subquadro está incluído no primeiro conjunto de subquadros ou no segundo conjunto de subquadros.
Adicional ou alternativamente, o UE 120 pode incluir meios para receber um primeiro valor de CFI, para uma ou mais portadoras de componente do UE 120, em uma mensagem que não seja transmitida através de um canal físico de indicador de formato de controle (PCFICH); meios para determinar se uma ou mais portadoras de componente estão operando usando pelo menos uma dentre uma primeira configuração com a qual o primeiro valor de CFI deve ser usado ou uma segunda configuração com a qual um segundo valor de CFI, indicado no PCFICH, deve ser usado; meios para operar usando pelo menos um dentre o primeiro valor de CFI ou o segundo valor de CFI com base pelo menos em parte em determinar se uma ou mais portadoras de componente estão operando usando pelo menos uma dentre a primeira configuração ou a segunda configuração; e/ou similares. Em alguns aspectos, tais meios podem incluir um ou mais componentes do UE 120 descritos em conjunto com a Figura 2.
[0049] Conforme indicado acima, a Figura 2 é meramente fornecida como um exemplo. Outros exemplos podem diferir do que se descreve em relação à Figura 2.
[0050] A Figura 3A mostra uma estrutura de quadro exemplificadora 300 para FDD em um sistema de telecomunicações (por exemplo, NR). A linha do tempo de transmissão para cada um dentre o enlace descendente e o enlace ascendente pode ser particionada em unidades de quadros de rádio. Cada quadro de rádio pode ter uma duração predeterminada e pode ser partições em um conjunto de subquadros Z (Z ≥ 1) (por exemplo, com índices de 0 a Z-1). Cada subquadro pode incluir um conjunto de partições (por exemplo, duas partições por subquadro são mostradas na Figura 3A). Cada partição pode incluir um conjunto de períodos de símbolo L. Por exemplo, cada partição pode incluir sete períodos de símbolo (por exemplo, conforme mostrado na Figura 3A) ou um número diferente de períodos de símbolo. Em um caso em que o subquadro inclui duas partições, o subquadro pode incluir períodos de símbolo 2L, onde os períodos de símbolo 2L em cada subquadro podem ser índices atribuídos de 0 a 2L-1. Em alguns aspectos, um subquadro pode incluir 14 símbolos. Em alguns aspectos, uma unidade de programação para a FDD pode ser baseada em quadro, baseada em subquadro, baseada em partição, baseada em símbolo e/ou similares.
[0051] Embora algumas técnicas sejam descritas no presente documento em conexão a quadros, subquadros, partições, e/ou similares, essas técnicas podem se aplicar igualmente a outros tipos de intervalos de tempo de transmissão (TTIs) ou TTIs encurtados (sTTIs), que podem ser referidos ao uso de termos diferentes de “quadro,” “subquadro,” “partição,” e/ou similares em 5G NR. Em alguns aspectos, uma estrutura de comunicação sem fio pode se referir a uma unidade de comunicação ligada a tempo periódico definida por um padrão e/ou protocolo de comunicação sem fio. Adicional ou alternativamente, diferentes configurações de TTIs além daquelas mostradas na Figura 3A podem ser usadas, tal como um sTTI com um comprimento que possa ser flexivelmente configurado (por exemplo, 2 símbolos, 3 símbolos, e/ou similares).
[0052] Em determinadas telecomunicações (por exemplo, NR), uma estação-base pode transmitir sinais de sincronização. Por exemplo, uma estação-base pode transmitir um sinal de sincronização primário (PSS), um sinal de sincronização secundário (SSS) e/ou similares, no enlace descendente para cada célula suportada pela estação- base. O PSS e o SSS podem ser usados pelos UEs para pesquisa e aquisição de célula. Por exemplo, o PSS pode ser usado pelos UEs para determinar a temporização de símbolo, e o SSS pode ser usado pelos UEs para determinar um identificador de célula física, associado à estação-base e ao temporizador de quadro. A estação-base também pode transmitir um canal de difusão físico (PBCH). O PBCH pode portar algumas informações de sistema, tais como informações de sistema que suportam acesso inicial pelos UEs. A estação-base também pode transmitir um canal físico de indicador de formato de controle (PCFICH) para indicar um formato de subquadro e/ou um layout de subquadro usando um indicador de formato de controle (CFI), conforme descrito em maiores detalhes no persente documento.
[0053] Em alguns aspectos, a estação-base pode transmitir o PSS, o SSS, e/ou o PBCH de acordo com uma hierarquia de comunicação de sincronização (por exemplo, uma hierarquia de sinal de sincronização (SS)) que inclui múltiplas comunicações de sincronização (por exemplo, blocos SS), conforme descrito abaixo em conjunto com a Figura 3B.
[0054] A Figura 3B é um diagrama de blocos que ilustra conceitualmente um exemplo de hierarquia SS, que é um exemplo de uma hierarquia de comunicação de sincronização. Conforme mostrado na Figura 3B, a hierarquia SS pode incluir um conjunto de rajadas SS, que pode incluir uma pluralidade de rajadas SS (identificadas como rajada SS 0 a rajada SS B-1, em que B é um número máximo de repetições da rajada SS que pode ser transmitido pela estação-base). Conforme adicionalmente mostrado, cada rajada SS pode incluir um ou mais blocos SS (identificados como bloco SS 0 a bloco SS (bmax_ss-1), onde bmax_ss-1 é um número máximo de blocos SS que podem ser transmitidos por uma rajada SS). Em alguns aspectos, diferentes blocos SS podem ser formados por feixe de modo diferente. Um conjunto de rajadas SS pode ser periodicamente transmitido por um nó sem fio, tal como a cada X milissegundos, conforme mostrado na Figura 3B. Em alguns aspectos, um conjunto de rajadas SS pode ter um comprimento fixo ou dinâmico, mostrado como Y milissegundos na Figura 3B.
[0055] O conjunto de rajadas SS mostrado na Figura 3B é um exemplo de um conjunto de comunicações de sincronização, e outros conjuntos de comunicações de sincronização podem ser usados em conjunto com as técnicas descritas no presente documento. Além disso, o bloco SS mostrado na Figura 3B é um exemplo de uma comunicação de sincronização, e outras comunicações de sincronização podem ser usadas em conjunto com as técnicas descritas no presente documento.
[0056] Em alguns aspectos, um bloco SS inclui recursos que portam o PSS, o SSS, o PBCH e/ou outros sinais de sincronização (por exemplo, um sinal de sincronização terciário (TSS)) e/ou canais de sincronização. Em alguns aspectos, múltiplos blocos SS são incluídos em uma rajada SS, e o PSS, o SSS e/ou o PBCH podem ser iguais ao longo de cada bloco SS da rajada SS. Em alguns aspectos, um único bloco SS pode ser incluído em uma rajada SS. Em alguns aspectos, o bloco SS pode ter pelo menos quatro períodos de símbolo de comprimento, em que cada símbolo porta um ou mais dentre o PSS (por exemplo, ocupando um símbolo), o SSS (por exemplo, ocupando um símbolo) e/ou o PBCH (por exemplo, ocupando dois símbolos).
[0057] Em alguns aspectos, os símbolos de um bloco SS são consecutivos, conforme mostrado na Figura 3B. Em alguns aspectos, os símbolos de um bloco SS são não consecutivos. De modo similar, em alguns aspectos, um ou mais blocos SS da rajada SS podem ser transmitidos em recursos de rádio consecutivos (por exemplo, períodos de símbolo consecutivos) durante um ou mais subquadros. De maneira adicional ou alternativa, um ou mais blocos SS da rajada SS podem ser transmitidos em recursos de rádio não consecutivos.
[0058] Em alguns aspectos, as rajadas SS podem ter um período de rajada, de modo que os blocos SS da rajada SS sejam transmitidos pela estação-base de acordo com o período de rajada. Em outras palavras, os blocos SS podem ser repetidos durante cada rajada SS. Em alguns aspectos, o conjunto de rajadas SS pode ter uma periodicidade de conjunto de rajadas, de modo que as rajadas SS do conjunto de rajadas SS sejam transmitidas pela estação-base de acordo com a periodicidade de conjunto de rajadas fixa. Em outras palavras, as rajadas SS podem ser repetidas durante cada conjunto de rajadas SS.
[0059] A estação-base pode transmitir informações de sistema, tais como blocos de informações de sistema (SIBs) em um canal compartilhado por enlace descendente físico (PDSCH) em determinados subquadros. A estação-base pode transmitir informações/dados de controle em um canal de controle de enlace descendente físico (PDCCH) em períodos de símbolo C de um subquadro, em que B pode ser configurável para cada subquadro. A estação-base pode transmitir dados de tráfego e/ou outros dados no PDSCH nos períodos de símbolo restantes de cada subquadro.
[0060] Conforme indicado acima, as Figuras 3A e 3B são fornecidas como exemplos. Outros exemplos podem diferir do que se descreve em relação às Figuras 3A e 3B.
[0061] A Figura 4 mostra um exemplo de formato de subquadro 410 com um prefixo cíclico normal. Os recursos de tempo/frequência disponíveis podem ser particionados em blocos de recursos. Cada bloco de recurso pode cobrir um conjunto de subportadoras (por exemplo, 12 subportadoras) em uma partição e pode incluir vários elementos de recurso. Cada elemento de recurso pode cobrir uma subportadora em um período de símbolo (por exemplo, no tempo) e pode ser usado para enviar um símbolo de modulação, que pode ser um valor real ou complexo. Em alguns aspectos, o formato de subquadro 410 pode ser usado para transmissão de blocos SS que portam o PSS, o SSS, o PBCH e/ou similares, conforme descrito no presente documento.
[0062] Embora os aspectos dos exemplos descritos no presente documento possam ser associados a tecnologias NR ou 5G, os aspectos da presente revelação podem ser aplicáveis a outros sistemas de comunicações sem fio. Novo rádio (NR) pode se referir a rádios configurados para operar de acordo com uma nova interface aérea (por exemplo, diferente das interfaces aéreas baseadas Acesso Múltiplo por Divisão de Frequência Ortogonal (OFDMA)) ou camada de transporte fixa (por exemplo, diferente do
Protocolo de Internet (IP)). Nos aspectos, NR pode utilizar OFDM com um CP (no presente documento chamado de OFDM de prefixo cíclico ou CP-OFDM) e/ou SC-FDM no enlace ascendente, pode utilizar CP-OFDM no enlace descendente e incluir suporte para operação de semi-duplexação com o uso da duplexação por divisão de tempo (TDD). Nos aspectos, NR pode, por exemplo, utilizar OFDM com um CP (no presente documento chamado de CP-OFDM) e/ou a multiplexação por divisão de frequência ortogonal por dispersão de transformada de Fourier discreta (DFT-s-OFDM) no enlace ascendente, pode utilizar CP-OFDM no enlace descendente e incluir suporte para operação de semi-duplexação com o uso de TDD. NR pode incluir serviço de Banda Larga Móvel Avançada (eMBB) que direciona largura de banda de larga (por exemplo, 80 megahertz (MHz) e além), onda milimétrica (mmW) ou acima de sub-6 GHz que direciona alta frequência de portadora (por exemplo, 60 gigahertz (GHz)), MTC massiva (mMTC) que direciona técnicas MTC não compatíveis com versões anteriores e/ou missão crítica que direciona serviço de comunicações de baixa latência ultraconfiável.
[0063] Em alguns aspectos, uma única largura de banda de portadora de componente de 100 MHZ pode ser suportada. Os blocos de recurso NR podem abranger 12 subportadoras com uma largura de banda de subportadora de 60 ou 120 quilohertz (kHz) ao longo de uma duração de 0,1 milissegundo (ms). Cada quadro de rádio pode incluir 40 subquadros com um comprimento de 10 ms. Consequentemente, cada subquadro pode ter um comprimento de 0,25 ms. Cada subquadro pode indicar uma direção de enlace (por exemplo, DL ou UL) para transmissão de dados e a direção de enlace para cada subquadro pode ser dinamicamente comutada. Cada subquadro pode incluir dados DL/UL, assim como dados de controle DL/UL.
[0064] A formação de feixes pode ser suportada e a direção de feixe pode ser dinamicamente configurada. As transmissões MIMO com pré-codificação também podem ser suportadas. As configurações MIMO no DL podem suportar até 8 antenas de transmissão com transmissões DL multicamadas até 8 fluxos e até 2 fluxos por UE. As transmissões multicamadas com até 2 fluxos por UE podem ser suportadas. A agregação de múltiplas células podem ser suportadas com até 8 células servidoras. Alternativamente, NR pode suportar uma interface aérea diferente, além de uma interface baseada em OFDM. As redes NR podem incluir entidades, tais como unidades centrais ou unidades distribuídas.
[0065] Conforme indicado acima, a Figura 4 é fornecida como um exemplo. Outros exemplos podem diferir do que se descreve em relação à Figura 4.
[0066] A Figura 5 é um diagrama que ilustra formatos de subquadro exemplificadores 500 correspondentes a diferentes valores de indicador de formato de controle (CPI), de acordo com vários aspectos da presente revelação.
[0067] Conforme mostrado na Figura 5, diferentes valores de CFI podem ser usados para indicar diferentes formatos de subquadro (também referidos como layouts de subquadro, layouts de enlace descendente, e/ou similares) a um UE 120. Por exemplo, um valor de CFI de 1 (mostrado como CFI1) pode indicar que o primeiro sTTI (mostrado como sTTI0) em um subquadro tem três símbolos de comprimento, que o primeiro símbolo transmite informações de controle, e que o segundo e terceiro símbolos transmitem dados. De modo similar, um valor de CFI de 2 (mostrado como CFI2) pode indicar que o primeiro sTTI em um subquadro tem dois símbolos de comprimento, e que ambos os símbolos transmitem informações de controle. Finalmente, um valor de CFI de 3 (mostrado como CFI3) pode indicar que o primeiro sTTI em um subquadro tem três símbolos de comprimento, e que todos os três símbolos transmitem informações de controle. Embora os valores de CFI sejam mostrados como indicando diferentes layouts de subquadro para configurações de sTTI, os valores de CFI podem, adicional ou alternativamente, indicar diferentes layouts de subquadro para outras configurações, tal como uma configuração de TTI, uma configuração de URLLC, uma configuração de eMBB, e/ou similares.
[0068] O UE 120 pode usar o valor de CFI para identificar um formato de subquadro. Por exemplo, o UE 120 pode usar o valor de CFI para identificar um padrão de partições, TTIs, sTTIs, e/ou similares que estejam incluídos em um subquadro. Adicional ou alternativamente, o UE 120 pode usar o valor de CFI para identificar um número de símbolos que estejam incluídos em diferentes partições, TTIs, sTTIs, e/ou similares para o subquadro. Adicional ou alternativamente, o UE 120 pode usar o valor de CFI para identificar um ou mais símbolos (por exemplo, dos primeiros três símbolos do subquadro) que incluem informações de controle. Por exemplo, o UE 120 pode determinar que apenas o primeiro símbolo do subquadro inclui informações de controle quando o valor de CFI for 1, que apenas o primeiro e segundo símbolos do subquadro incluem informações de controle quando o valor de CFI for 2, ou que apenas os primeiros três símbolos incluem informações de controle quando o valor de CFI for 3. De modo similar, o UE 120 pode usar o valor de CFI para identificar um ou mais símbolos (por exemplo, dos primeiros três símbolos do subquadro) que incluem dados. Com base pelo menos em parte em identificar o formato de subquadro, o UE 120 pode obter corretamente as informações de controle e/ou os dados.
[0069] Em alguns aspectos, o valor de CFI pode ser indicado em um canal físico de indicador de formato de controle (PCFICH) que transmite o CFI. Por exemplo, uma estação-base 110 pode indicar o CFI no PCFICH, e o UE 120 pode decodificar o PCFICH para obter o CFI. No entanto, se o UE 120 decodificar o PCFICH incorretamente, então, o UE 120 pode determinar o formato de subquadro errado, que pode levar a erros, latência aumentada, confiabilidade reduzida, e/ou similares. Logo, em alguns aspectos, a estação-base 110 pode indicar um valor de CFI ao UE 120 em uma mensagem não PCFICH, tal como uma mensagem de controle de recurso de rádio (RRC) (por exemplo, uma mensagem de configuração de RRC indicada usando uma conexão de RRC dedicada), um bloco de informações de sistema (SIB), e/ou similares. Dessa forma, o UE 120 pode ser mais propenso a obter o valor de CFI correto e determinar o formato de subquadro correto, que pode reduzir erros, reduzir a latência, aumentar a confiabilidade, e/ou similares. Isso pode auxiliar em satisfazer as exigências de latência e/ou confiabilidade para diferentes configurações, tal como uma configuração de URLLC e/ou similares.
[0070] No entanto, um UE 120 (por exemplo, um UE com capacidade de URLLC) pode operar usando uma variedade de configurações, tal como uma configuração de URLLC, uma configuração não URLLC (por exemplo, uma configuração de eMBB e/ou similares), uma configuração de sTTI, uma configuração de TTI (por exemplo, uma configuração de TTI de legado com subquadros de 1 ms), várias configurações de agregação de portadora, e/ou similares. Logo, o UE 120 pode precisar suportar operações 5G, operações 4G (por exemplo, operações de legado), e/ou similares, que podem envolver decodificar o PCFICH para obter um valor de CFI. Adicionalmente, o UE 120 pode precisar ser flexivelmente configurado para uso de CFI para suportar essas várias configurações. Algumas técnicas e aparelhos descritos no presente documento permitem que um UE 120 seja flexivelmente configurado para usar valores de CFI recebidos de diferentes formas para proporcionar uma compatibilidade completa por uma variedade de configurações, e satisfazer várias exigências de diferentes configurações.
[0071] Conforme indicado acima, a Figura 5 é fornecida como um exemplo. Outros exemplos podem diferente daqueles descritos em relação à Figura 5.
[0072] A Figura 6 é um diagrama que ilustra um exemplo 600 de indicação confiável de um valor de CFI, de acordo com vários aspectos da presente revelação.
[0073] Conforme mostrado pela referência numérica 610, uma estação-base 110 pode transmitir, e um UE 120 pode receber, um valor de CFI em uma mensagem não PCFICH, tal como uma mensagem de controle de recurso de rádio (RRC) (por exemplo, uma mensagem específica a UE), um bloco de informações de sistema (SIB) (por exemplo, uma mensagem específica à célula), e/ou similares. Logo, a mensagem não PCFICH pode ser específica à célula em alguns aspectos (por exemplo, pode ser configurada por célula). Em alguns aspectos, a estação-base 110 pode transmitir, e o UE 120 pode receber, o valor de CFI na mensagem não PCFICH com base pelo menos em parte em uma determinação que o UE 120 é configurado para operar usando uma configuração com a qual o valor de CFI na mensagem não PCFICH deve ser usado, tal como uma configuração de URLLC, uma configuração de sTTI, e/ou similares. Em alguns aspectos, se o UE 120 não for configurado com essa configuração (por exemplo, estiver operando apenas usando uma configuração de eMBB, uma configuração de TTI de legado, e/ou similares), então, a estação-base 110 não pode indicar o valor de CFI na mensagem não PCFICH, ou o UE 120 não pode usar o valor de CFI na mensagem não PCFICH se o valor de CFI for indicado na mensagem não PCFICH.
[0074] Conforme mostrado pela referência numérica 620, o UE 120 pode usar o valor de CFI recebido na mensagem não PCFICH independentemente de uma configuração com a qual o UE 120 está operando. Por exemplo, o UE 120 pode usar o valor de CFI recebido na mensagem não PCFICH para uma configuração de URLLC, uma configuração de eMBB, uma configuração de TTI de legado, uma configuração de TTI de 1 milissegundo, uma configuração de sTTI, uma configuração com uma exigência de latência que satisfaz um limiar, uma configuração com uma exigência de confiabilidade que satisfaz um limiar, uma configuração de agregação de portadora, uma configuração de conectividade dupla, e/ou similares. Em alguns aspectos, uma configuração de URLLC e/ou uma configuração de sTTI podem ser referidas ao uso de formatos de DCI associados, tais como formatos de DCI 7-0x e 7-1x. De modo similar, uma configuração de eMBB e/ou uma configuração de TTI de legado podem ser referidas a uso de formatos de DCI associados (por exemplo, diferentes dos formatos de DCI 7-0x e 7-1x). Em alguns aspectos, o UE 120 pode usar o valor de CFI recebido na mensagem não PCFICH para todas essas configurações.
[0075] Em alguns aspectos, o UE 120 pode usar o valor de CFI recebido na mensagem não PCFICH para determinar um formato de subquadro (por exemplo, um layout de subquadro, um layout de enlace descendente, e/ou similares), conforme descrito anteriormente em conexão à Figura 5. O formato de subquadro pode ser usado para se comunicar com a estação-base 110, tal como receber informações de controle em enlace descendente (DCI) (por exemplo, em um PDCCH), receber dados em enlace descendente (por exemplo, em um PDSCH), e/ou similares. Adicional ou alternativamente, o UE 120 pode usar o valor de CFI para identificar um ou mais símbolos que incluem informações de controle e/ou dados, e/ou obter as informações de controle e/ou os dados, conforme descrito anteriormente em conexão à Figura 5.
[0076] Conforme mostrado pela referência numérica 630, o UE 120 pode evitar a decodificação do PCFICH com base pelo menos em parte na recepção do valor de CFI na mensagem não PCFICH. Por exemplo, devido ao fato de o UE 120 usar o valor de CFI recebido na mensagem não
PCFICH para todas as configurações, o UE 120 pode não precisar obter um valor de CFI a partir do PCFICH (por exemplo, porque o valor de CFI no PCFICH não será usado para quaisquer configurações). Dessa forma, o UE 120 pode conservar recursos do UE que, de outro modo, seriam usados para decodificar o PCFICH (por exemplo, memória, potência de processamento, potência de bateria, e/ou similares).
[0077] Em alguns aspectos, se a estação-base 110 transmitir o valor de CFI na mensagem não PCFICH, então, a estação-base 110 pode evitar a transmissão de um valor de CFI no PCFICH. Por exemplo, se a estação-base 110 determinar que o UE 120 deve usar o valor de CFI na mensagem não PCFICH para todas as configurações do UE, então, a estação-base 110 pode evitar a transmissão de um valor de CFI no PCFICH (por exemplo, porque esse valor de CFI no PCFICH não seria usado pelo UE 120). Dessa forma, a estação-base 110 pode conservar recursos de rede e recursos da estação-base 110 (por exemplo, memória, potência de processamento, e/ou similares).
[0078] Em alguns aspectos, a mensagem não PCFICH pode incluir múltiplos valores de CFI, e o UE 120 pode selecionar um valor de CFI, a partir dos múltiplos valores de CFI, a ser usado. Por exemplo, a mensagem não PCFICH pode incluir múltiplos valores de CFI, e cada valor de CFI pode corresponder a um conjunto de subquadro diferente, conforme descrito em maiores detalhes abaixo em conexão às Figuras 7 e 8.
[0079] Conforme indicado acima, a Figura 6 é fornecida como um exemplo. Outros exemplos podem diferir daquele descrito em relação à Figura 6.
[0080] A Figura 7 é um diagrama que ilustra outro exemplo 700 de indicação confiável de um valor de CFI, de acordo com vários aspectos da presente revelação.
[0081] Conforme mostrado pela referência numérica 710, uma estação-base 110 pode transmitir, e um UE 120 pode receber, um primeiro valor de CFI em uma mensagem não PCFICH (por exemplo, uma mensagem que não seja transmitida através do PCFICH), tal como uma mensagem de RRC, um SIB (por exemplo, uma mensagem transmitida em um SIB), e/ou similares. Conforme descrito anteriormente em conexão à Figura 6, em alguns aspectos, o valor de CFI pode apenas ser indicado na mensagem não PCFICH (por exemplo, uma mensagem de RRC) se o UE 120 for configurado para operar usando uma configuração com a qual o valor de CFI na mensagem não PCFICH deve ser usado, tal como uma configuração de URLLC, uma configuração de sTTI, e/ou similares.
[0082] Em alguns aspectos, a mensagem não PCFICH pode incluir múltiplos valores de CFI, e o UE 120 pode selecionar o primeiro valor de CFI a partir dos múltiplos valores de CFI. Por exemplo, a mensagem não PCFICH pode incluir múltiplos valores de CFI, onde cada valor de CFI corresponde a um conjunto de subquadro diferente. Os diferentes conjuntos de subquadro podem incluir um conjunto mutuamente exclusivo de subquadros. Por exemplo, a mensagem não PCFICH pode indicar um valor de CFI a ser usado para um primeiro conjunto de subquadros, pode indicar outro valor de CFI a ser usado para um segundo conjunto de subquadros, e assim por diante. O UE 120 pode determinar se um conjunto de subquadro ao qual um subquadro no qual o UE 120 está operando pertence (por exemplo, um subquadro ao qual o UE 120 precisa de um valor de CFI para determinar um formato do subquadro), e pode identificar um valor de CFI que corresponde àquele conjunto de subquadro. Detalhes adicionais são fornecidos abaixo em conexão à Figura 8.
[0083] Conforme mostrado pela referência numérica 720, o UE 120 pode determinar se o UE está operando usando uma primeira configuração com a qual o primeiro valor de CFI deve ser usado e/ou uma segunda configuração com a qual um segundo valor de CFI, indicado no PCFICH, deve ser usado. Em alguns aspectos, a primeira configuração pode incluir, por exemplo, uma configuração de URLLC, uma configuração de sTTI, uma configuração com uma exigência de latência que seja menor ou igual a um limiar, uma configuração com uma exigência de confiabilidade que seja maior ou igual a um limiar, uma configuração onde todas as portadoras de componente do UE 120 são configuradas usando valores de CFI indicados na mensagem não PCFICH, e/ou similares. Adicional ou alternativamente, a segunda configuração pode incluir, por exemplo, uma configuração de eMBB, uma configuração de TTI de legado, uma configuração com uma exigência de latência que seja maior ou igual a um limiar, uma configuração com uma exigência de confiabilidade que seja menor ou igual a um limiar, uma configuração onde nenhuma portadora de componente do UE 120 é configurada usando valores de CFI indicados na mensagem não PCFICH (por exemplo, uma configuração onde todas as portadoras de componente do UE 120 são configuradas usando valores de CFI indicados no
PCFICH), e/ou similares.
[0084] Conforme mostrado pela referência numérica 730, em alguns aspectos, a estação-base 110 pode transmitir o segundo valor de CFI no PCFICH. O UE 120 pode decodificar o PCFICH para obter o segundo valor de CFI se o UE 120 estiver operando usando a segunda configuração, conforme descrito em maiores detalhes abaixo.
[0085] Conforme mostrado pela referência numérica 740, o UE 120 pode operar usando o primeiro valor de CFI e/ou o segundo valor de CFI com base pelo menos em parte em determinar se o UE está operando usando a primeira configuração e/ou a segunda configuração. Por exemplo, o UE 120 pode operar usando apenas o primeiro valor de CFI se o UE 120 estiver operando usando apenas a primeira configuração. De modo similar, o UE 120 pode operar usando apenas o segundo valor de CFI se o UE 120 estiver operando usando apenas a segunda configuração. Se o UE 120 estiver operando usando tanto a primeira configuração como a segunda configuração (por exemplo, simultânea ou concorrentemente), então, o UE 120 pode usar o primeiro valor de CFI para a primeira configuração (por exemplo, para comunicações que usam a primeira configuração) e pode usar o segundo valor de CFI para a segunda configuração (por exemplo, para comunicações que usam a segunda configuração).
[0086] Dessa forma, o primeiro valor de CFI indicado na mensagem não PCFICH (por exemplo, que pode ser mais confiável) pode ser usado para configurações que tenham exigência de alta confiabilidade, uma exigência de latência baixa, e/ou similares. De modo oposto, o segundo valor de CFI indicado na mensagem de PCFICH (por exemplo, que pode ser menos confiável) pode ser usado para configurações que não tenham uma exigência de alta confiabilidade, uma exigência de latência baixa, e/ou similares.
[0087] Em alguns aspectos, se o UE 120 estiver operando usando a primeira configuração e não a segunda configuração, então, o UE 120 pode evitar a decodificação do PCFICH. Nesse caso, visto que a segunda configuração não está sendo usada, o UE 120 pode não precisar usar o segundo valor de CFI, e, logo, pode conservar recursos evitando-se que o PCFICH seja decodificado. De modo oposto, se o UE 120 estiver operando usando a segunda configuração (por exemplo, usando a segunda configuração e não a primeira configuração, ou usando tanto a segunda configuração como a primeira configuração), então, o UE 120 pode decodificar o PCFICH (por exemplo, porque o UE 120 pode precisar que o segundo valor de CFI opere usando a segunda configuração).
[0088] Em alguns aspectos, requer-se que o segundo valor de CFI seja menor ou igual ao primeiro valor de CFI (por exemplo, o segundo valor de CFI pode ser limitado superiormente pelo primeiro valor de CFI) devido ao fato de o UE 120 poder interpretar incorretamente informações de controle (por exemplo, no segundo e/ou terceiro símbolo de um subquadro) como dados se o segundo valor de CFI for maior que o primeiro valor de CFI. Por exemplo, se o primeiro valor de CFI for 1, então, isso pode indicar que o primeiro símbolo de um subquadro inclui informações de controle, e que o segundo e terceiro símbolos incluem dados, como dados de URLLC. No entanto, se o segundo valor de CFI for 3, então, isso pode indicar que os primeiros três símbolos do subquadro incluem informações de controle. Logo, nesse cenário, o UE 120 pode interpretar incorretamente as informações no segundo e terceiro símbolos como dados, mesmo se as informações no segundo e terceiro símbolos forem informações de controle. Nesse caso, o UE 120 pode ser configurado para indicar um erro se o UE 120 receber um segundo valor de CFI (por exemplo, indicado no PCFICH) que seja maior que o primeiro valor de CFI (por exemplo, indicado na mensagem não PCFICH).
[0089] Em alguns aspectos, se o primeiro valor de CFI for 3, então, o segundo valor de CFI pode ser 1 ou
3. Nesse caso, o segundo valor de CFI não pode ser 2 porque um valor de CFI igual a 2 indica que o primeiro sTTI do subquadro (por exemplo, sTTI0) inclui dois símbolos, enquanto um valor de CFI igual a 3 indica que o primeiro sTTI do subquadro inclui três símbolos, conforme descrito anteriormente em conexão à Figura 5. Em alguns aspectos, se o primeiro valor de CFI for 2, então, o segundo valor de CFI pode ser 2 (por exemplo, pode-se exigir que o primeiro valor de CFI e o segundo valor de CFI sejam iguais). Nesse caso, o segundo valor de CFI não pode ser 1 porque um valor de CFI igual a 1 indica que o primeiro sTTI do subquadro inclui três símbolos, enquanto um valor de CFI igual a 2 indica que o primeiro sTTI do subquadro inclui dois símbolos, conforme descrito anteriormente em conexão à Figura 5. Em alguns aspectos, se o primeiro valor de CFI for 1, então, o segundo valor de CFI pode ser 1 (por exemplo, pode-se exigir que o primeiro valor de CFI e o segundo valor de CFI sejam iguais). Dessa forma, erros podem ser reduzidos, conforme descrito acima.
[0090] Em alguns aspectos, uma ou mais técnicas descritas no presente documento podem ser usadas em um cenário onde o UE 120 é configurado para usar múltiplas portadoras de componente (por exemplo, para agregação de portadora, conectividade dupla, e/ou similares). Em alguns aspectos, todas as portadoras de componente do UE 120 podem ser configuradas usando um ou mais valores de CFI indicados na mensagem não PCFICH, tal como quando todas as portadoras de componente tiverem a primeira configuração (por exemplo, que pode ser uma configuração de ligação em grupo que liga todas as portadoras de componente em um grupo). Nesse caso, e em alguns aspectos, todas as portadoras de componente do UE 120 podem ser configuradas usando um mesmo valor de CFI incluído na mensagem não PCFICH (por exemplo, o primeiro valor de CFI) para simplesmente sinalizar e reduzir a sobrecarga. Alternativamente, em alguns aspectos, diferentes portadoras de componente do UE 120 podem ser configuradas usando diferentes valores de CFI indicados na mensagem não PCFICH para aumentar a flexibilidade. Nesse caso, a mensagem não PCFICH pode incluir múltiplos valores de CFI, e diferentes valores de CFI podem corresponder a diferentes portadoras de componente do UE 120.
[0091] Alternativamente, todas as portadoras de componente do UE 120 podem ser configuradas usando um ou mais valores de CFI indicados no PCFICH (por exemplo, e nenhuma das portadoras de componente pode ser configurada usando um ou mais valores de CFI indicados na mensagem não PCFICH), tal como quando todas as portadoras de componente tiverem a segunda configuração (por exemplo, que pode ser uma configuração de ligação em grupo que liga todas as portadoras de componente em um grupo). Nesse caso, e em alguns aspectos, um valor de CFI único indicado no PCFICH pode ser usado para todas (ou múltiplas) portadoras de componente para reduzir a sobrecarga. Alternativamente, em alguns aspectos, a estação-base 110 pode indicar diferentes valores de CFI no PCFICH, e os diferentes valores de CFI podem corresponder a diferentes portadoras de componente, aumentando, assim, a flexibilidade.
[0092] Em alguns aspectos, um primeiro conjunto de portadoras de componente do UE 120 pode operar usando a primeira configuração (por exemplo, conforme descrito anteriormente), e um segundo conjunto de portadoras de componente do UE 120 pode operar usando a segunda configuração (por exemplo, conforme descrito anteriormente). Nesse caso, o UE 120 pode usar um primeiro conjunto de (por exemplo, um ou mais) valores de CFI indicados na mensagem não PCFICH para o primeiro conjunto de portadoras de componente, e pode usar um segundo conjunto de (por exemplo, um ou mais) valores de CFI indicados o PCFICH para o segundo conjunto de portadoras de componente. De maneira similar, conforme descrito anteriormente, o UE 120 pode usar um valor de CFI único para todas as portadoras de componente no primeiro conjunto, ou pode usar diferentes valores de CFI para diferentes portadoras de componente no primeiro conjunto. De modo similar, o UE 120 pode usar um valor de CFI único para todas as portadoras de componente no segundo conjunto, ou pode usar diferentes valores de CFI para diferentes portadoras de componente no segundo conjunto. Dessa forma, pode-se aumentar a flexibilidade em diferentes portadoras de componente.
[0093] Em alguns aspectos, uma célula secundária (por exemplo, SCell) do UE 120 pode ser configurada com um valor de CFI indicado em uma mensagem não PCFICH (por exemplo, uma mensagem de RRC) mesmo se a célula secundária operar usando a segunda configuração. Nesse caso, pode-se exigir que o UE 120 seja configurado com outro valor de CFI, indicado na mensagem não PCFICH) a ser usado quando a célula secundária operar usando a primeira configuração. Logo, a mensagem não PCFICH pode indicar um valor de CFI para a primeira configuração para a célula secundária e um valor de CFI para a segunda configuração para a célula secundária, ou pode indicar um valor de CFI para a primeira configuração para a célula secundária sem indicar um valor de CFI para a segunda configuração para a célula secundária, mas não indicar um valor de CFI para a segunda configuração para a célula secundária sem indicar um valor de CFI para a primeira configuração para a célula secundária. Nesse caso, a decodificação do PCFICH pode ser totalmente evitada se a célula secundária for configurada com um valor de CFI para a segunda configuração através da mensagem não PCFICH, conservando, assim, recursos do UE 120.
[0094] Permitindo-se que o UE 120 seja flexivelmente configurado para usar o primeiro valor de CFI na mensagem não PCFICH para operações que usam a primeira configuração (por exemplo, uma operação de URLLC, uma configuração de sTTI, e/ou similares) e/ou o segundo valor de CFI no PCFICH para operações que usam a segunda configuração (por exemplo, uma operação de eMBB, uma operação de TTI de legado, e/ou similares), pode-se permitir que o UE 120 opere usando uma variedade de configurações e/ou satisfaça uma variedade de diferentes exigências de diferentes configurações. Adicionalmente, essas técnicas podem aumentar a flexibilidade de programar informações de controle e/ou dados, e pode levar a menos recursos desperdiçados opondo-se a usar o mesmo valor de CFI para todas as configurações do UE 120.
[0095] Conforme indicado anteriormente, a Figura 7 é fornecida como um exemplo. Outros exemplos podem diferir daquele descrito em relação à Figura 7.
[0096] A Figura 8 é um diagrama que ilustra outro exemplo 800 de indicação confiável de um valor de CFI, de acordo com vários aspectos da presente revelação.
[0097] Conforme mostrado pela referência numérica 810, uma estação-base 110 pode transmitir, e um UE 120 pode receber, uma mensagem não PCFICH que inclui uma indicação de um primeiro conjunto de subquadros ao qual um primeiro valor de CFI deve ser aplicado e um segundo conjunto de subquadros ao qual um segundo valor de CFI deve ser aplicado. Conforme descrito no presente documento, a mensagem não PCFICH pode incluir uma mensagem de RRC, uma mensagem de SIB, e/ou similares.
[0098] Em alguns aspectos, o primeiro conjunto de subquadros pode incluir apenas subquadros de um primeiro tipo, e o segundo conjunto de subquadros pode incluir apenas subquadros de um segundo tipo. Em alguns aspectos, o primeiro tipo e/ou o segundo tipo podem ser indicados na mensagem não PCFICH. Por exemplo, o primeiro tipo pode ser um tipo de subquadro de rede de frequência simples de difusão múltipla-radiodifusão (MBSFN). Adicional ou alternativamente, o segundo tipo pode ser um tipo de subquadro não MBSFN. Em alguns aspectos, um subquadro de MBSFN pode usar um máximo de dois símbolos para informações de controle em enlace descendente (por exemplo, símbolos de PDCCH), e, logo, podem ser diferenciados de outros tipos de subquadros.
[0099] Em alguns aspectos, o primeiro valor de CFI e/ou o segundo valor de CFI podem ser indicados na mensagem não PCFICH. Por exemplo, a mensagem não PCFICH pode indicar o primeiro valor de CFI e um primeiro conjunto de subquadros correspondente ao qual o primeiro valor de CFI deve ser aplicado. De modo similar, a mensagem não PCFICH pode indicar o segundo valor de CFI e um segundo conjunto de subquadros correspondente ao qual o segundo valor de CFI deve ser aplicado. Em alguns aspectos, a mensagem não PCFICH pode indicar um valor de CFI particular usando um bit único (por exemplo, para indicar 2 dos 3 valores de CFI possíveis) para reduzir a sobrecarga. Em alguns aspectos, a mensagem não PCFICH pode indicar um valor de CFI particular usando dois bits (por exemplo, para indicar todos os 3 valores de CFI possíveis) para proporcionar uma flexibilidade completa para indicação de CFI.
[00100] Alternativamente, o primeiro valor de CFI e/ou o segundo valor de CFI pode não ser indicados na mensagem não PCFICH. Nesse caso, o primeiro valor de CFI e/ou o segundo valor de CFI podem ser codificado rigidamente na memória do UE 120 (por exemplo, de acordo com um primeiro valor de CFI fixo e/ou um segundo valor de CFI fixo indicados em um padrão 3GPP). Por exemplo, o primeiro valor de CFI e o segundo valor de CFI podem ser fixos de acordo com uma especificação 3GPP, e a mensagem não PCFICH pode indicar um primeiro conjunto de subquadros ao qual o primeiro valor de CFI fixo deve ser aplicado e um segundo conjunto de subquadros ao qual o segundo valor de CFI fixo deve ser aplicado. Como outro exemplo, um dentre os valores de CFI (por exemplo, o primeiro valor de CFI) pode ser fixo de acordo com uma especificação 3GPP, e outro valor de CFI (por exemplo, o segundo valor de CFI) pode ser indicado na mensagem não PCFICH. Por exemplo, o valor de CFI que se aplica a subquadros de MBSFN pode ser fixo de acordo com a especificação 3GPP (por exemplo, a um valor de CFI de 2), e o valor de CFI que se aplica a subquadros não MBSFN pode ser indicado na mensagem não PCFICH.
[00101] Em alguns aspectos, os valores de CFI que se aplicam ao primeiro conjunto de subquadros e ao segundo conjunto de subquadros podem ser indicados usando um mapa de bits. Por exemplo, cada bit no mapa de bits pode corresponder a um subquadro em uma janela de tempo (por exemplo, 40 bits para 40 subquadros em uma janela de tempo, 10 bits para 10 subquadros em uma janela de tempo, e/ou similares). Nesse caso, um primeiro valor de um bit (por exemplo, 0) pode indicar que um primeiro valor de CFI deve ser aplicado a um subquadro que corresponde ao bit, E um segundo valor do bit (por exemplo, 1) pode indicar que o segundo valor de CFI deve ser aplicado a um subquadro que corresponde ao bit. Em alguns aspectos, o mapa de bits pode ser um comprimento diferente para diferentes tipos de subquadros (por exemplo, um mapa de bits mais longo, como 40 bits, para subquadros de MBSFN que têm menos opções de CFI, e um mapa de bits menor, como 10 bits, para subquadros não MBSFN que têm mais opções de CFI). A janela de tempo para o mapa de bits pode corresponder, por exemplo, a um TTI (por exemplo, quadro), múltiplos TTIs, e/ou similares. Em alguns aspectos, o padrão indicado pelo mapa de bits pode repetir janelas de tempo consecutivas. Adicional ou alternativamente, a estação-base 110 pode indicar periodicamente um novo padrão usando o mapa de bits. Em alguns aspectos, múltiplos padrões podem ser pré- configurados, e podem ser indicados usando um valor de índice, que mapeia a um padrão, na mensagem não PCFICH.
[00102] Em alguns aspectos, a mensagem não PCFICH pode indicar um primeiro conjunto de valores de CFI que mapeiam ao primeiro conjunto de subquadros, e/ou um segundo conjunto de valores de CFI que mapeiam ao segundo conjunto de subquadros. Em alguns aspectos, cada valor pode ser indicado usando dois bits a fim de permitir uma indicação da faixa completa de valores de CFI (por exemplo, 1, 2 ou 3). Nesse caso, um mapa de bits que mapeia dois bits a um subquadro pode ser usado para mapear os valores de CFI aos subquadros. Os aspectos descritos anteriormente em conexão a um mapa de bits podem se aplicar a essa técnica de indicação (por exemplo, diferentes mapas de bits de comprimento diferente para diferentes tipos de subquadros, uma janela de tempo para um mapa de bits, repetindo o padrão indicado no mapa de bits para janelas de tempo consecutivas, usando um valor de índice para indicar um padrão de mapa de bits pré-configurados, e/ou similares).
[00103] Em alguns aspectos, a mensagem não PCFICH pode incluir um elemento de informações que indica o primeiro valor de CFI e o segundo valor de CFI, pode incluir um primeiro mapa de bits que mapeia o primeiro valor de CFI ou o segundo valor de CFI ao primeiro conjunto de subquadros, e pode incluir um segundo mapa de bits que mapeia o primeiro valor de CFI ou o segundo valor de CFI ao segundo conjunto de subquadros. Em alguns aspectos, cada bit no mapa de bits pode corresponder a um único subquadro. Dessa forma, algumas flexibilidade em indicação de CFI e formato de subquadro pode ser alcançada enquanto também conserva a sobrecarga comparado ao mapeamento de dois bits a cada subquadro.
[00104] Conforme mostrado pela referência numérica 820, o UE 120 pode determinar se um subquadro no qual o UE 120 está operando é incluído no primeiro conjunto de subquadros ou no segundo conjunto de subquadros. O subquadro pode ser, por exemplo, um subquadro ao qual o UE 120 precisa usar um valor de CFI para determinar o formato do subquadro (por exemplo, antes de processar sinais recebidos no subquadro, para determinar se interpreta os sinais como informações de controle ou dados, e/ou similares).
[00105] Conforme mostrado pela referência numérica 830, o UE 120 pode usar seletivamente o primeiro valor de CFI ou o segundo valor de CFI para um subquadro com base pelo menos em parte em se o subquadro está incluído no primeiro conjunto de subquadros ou no segundo conjunto de subquadros. Por exemplo, se o subquadro estiver incluído no primeiro conjunto, então, o UE 120 pode aplicar o primeiro valor de CFI, a partir da mensagem não PCFICH, ao subquadro. De modo similar, se o subquadro estiver incluído no segundo conjunto, então o UE 120 pode aplicar o segundo valor de CFI, a partir da mensagem não PCFICH, ao subquadro.
[00106] Em alguns aspectos, o UE 120 pode usar o primeiro valor de CFI ou o segundo valor de CFI para o subquadro com base pelo menos em parte em uma determinação que o UE 120 está operando usando uma primeira configuração (por exemplo, uma configuração com a qual um valor de CFI, indicado na mensagem não PCFICH, deve ser usado), em uma maneira similar conforme descrito anteriormente em conexão à Figura 7. De modo similar, o UE 120 pode usar o primeiro valor de CFI ou o segundo valor de CFI para o subquadro com base pelo menos em parte em uma determinação que o UE 120 não está operando usando uma segunda configuração (por exemplo, uma configuração com a qual um valor de CFI, indicado no PCFICH, deve ser usado), em uma maneira similar conforme descrito anteriormente em conexão à Figura 7.
[00107] Em alguns aspectos, uma ou mais técnicas descritas no presente documento podem ser usadas em um cenário onde o UE 120 é configurado para usar múltiplas portadoras de componente (por exemplo, para agregação de portadora, conectividade dupla, e/ou similares). Nesse caso, o primeiro conjunto de subquadros e o segundo conjunto de subquadros, indicados na mensagem não PCFICH, podem se aplicar para todas as portadoras de componente do UE 120. Por exemplo, a mensagem não PCFICH pode indicar um primeiro conjunto de subquadros único e um segundo conjunto de subquadros único, e o mapeamento indicado de valores de CFI àqueles conjuntos de subquadros pode se aplicar a todas as portadoras de componente do UE
120. Dessa forma, pode-se reduzir a sobrecarga de sinalização.
[00108] Alternativamente, diferentes conjuntos de subquadros, indicados na mensagem não PCFICH, podem se aplicar a diferentes portadoras de componente do UE 120. Por exemplo, a mensagem não PCFICH pode indicar múltiplos primeiros conjuntos de subquadros e múltiplos segundos conjuntos de subquadros, e diferentes mapeamentos de valores de CFI aos diferentes conjuntos podem se aplicar a diferentes portadoras de componente. Por exemplo, um mapeamento de valores de CFI ao primeiro conjunto de subquadros e ao segundo conjunto de subquadros pode se aplicar para uma primeira portadora de componente do UE 120, um mapeamento de valores de CFI a um terceiro conjunto de subquadros e um quarto conjunto de subquadros (por exemplo, indicado na mensagem não PCFICH) pode se aplicar a uma segunda portadora de componente do UE 120, e/ou similares. Adicional ou alternativamente, um conjunto particular de subquadros pode se aplicar a mais de um, mas menos que todas as portadoras de componente do UE 120. Em alguns aspectos, essa aplicação pode ser indicada na mensagem não PCFICH. Dessa forma, pode-se aumentar a flexibilidade em indicação de PCFICH e formato de subquadro.
[00109] Um primeiro conjunto de subquadros e um segundo conjunto de subquadros são descritos no presente documento como um exemplo. Em alguns aspectos, a mensagem não PCFICH pode indicar mais de dois conjuntos de subquadros, como três conjuntos de subquadros, quatro conjuntos de subquadros, e/ou similares. Dessa forma, pode- se aumentar a flexibilidade em indicação de PCFICH e formato de subquadro.
[00110] Conforme indicado acima, a Figura 8 é fornecida como um exemplo. Outros exemplos podem diferir daquele descrito em relação à Figura 8.
[00111] A Figura 9 é um diagrama que ilustra um processo exemplificador 900 realizado, por exemplo, por um UE, de acordo com vários aspectos da presente revelação. O processo exemplificador 900 é um exemplo onde um UE (por exemplo, UE 120 e/ou similares) realiza operações associadas à indicação ou recepção confiável de um valor de CFI.
[00112] Conforme mostrado na Figura 9, em alguns aspectos, o processo 900 pode incluir receber um valor de indicador de formato de controle (CFI) em uma mensagem de controle de recurso de rádio (RRC) ou um bloco de informações de sistema (SIB) (bloco 910). Por exemplo, o UE (por exemplo, usando a antena 252, DEMOD 254, detector de MIMO 256, processador de recepção 258, controlador/processador 280, e/ou similares) pode receber um valor de CFI em uma mensagem de RRC ou um SIB, conforme descrito anteriormente em conexão à Figura 6.
[00113] Conforme adicionalmente mostrado na Figura 9, em alguns aspectos, o processo 900 pode incluir usar o valor de CFI recebido na mensagem de RRC ou o SIB independentemente de uma configuração com a qual o UE está operando (bloco 920). Por exemplo, o UE (por exemplo, usando o controlador/processador 280 e/ou similares) pode usar o valor de CFI recebido na mensagem de RRC ou o SIB independentemente de uma configuração com a qual o UE está operando, conforme descrito anteriormente em conexão à Figura 6.
[00114] O processo 900 pode incluir aspectos adicionais, tal como qualquer aspecto único ou qualquer combinação de aspectos descritos anteriormente e/ou em conexão com um ou mais outros processos descritos no presente documento.
[00115] Em um primeiro aspecto, o UE recebe o valor de CFI na mensagem de RRC ou o SIB com base pelo menos em parte em ser configurado com uma configuração de comunicação de latência baixa ultraconfiável (URLLC) ou uma configuração de intervalo de tempo de transmissão encurtado (sTTI). Em um segundo aspecto, sozinho ou em combinação com o primeiro aspecto, um canal físico de indicador de formato de controle (PCFICH) não é decodificado com base pelo menos em parte em receber o valor de CFI na mensagem de RRC ou no SIB. Em um terceiro aspecto, sozinho ou em combinação com um ou mais dentre o primeiro e o segundo aspectos, o valor de CFI recebido na mensagem de RRC ou o SIB é usado para pelo menos uma dentre: uma configuração de comunicações de latência baixa ultraconfiável (URLLC), uma configuração de banda larga móvel melhorada (eMBB), uma configuração de intervalo de tempo de transmissão (TTI) de legado, uma configuração de TTI encurtado (sTTI), uma configuração com uma exigência de latência que satisfaz um limiar, uma configuração com uma exigência de confiabilidade que satisfaz um limiar, uma configuração de agregação de portadora, uma configuração de conectividade dupla, ou alguma combinação das mesmas.
[00116] Embora a Figura 9 mostre blocos exemplificadores de processo 900, em alguns aspectos, o processo 900 pode incluir blocos adicionais, menos blocos, blocos diferentes, ou blocos dispostos diferentemente daqueles descritos na Figura 9. Adicional ou alternativamente, dois ou mais dos blocos do processo 900 podem ser realizados em paralelo.
[00117] A Figura 10 é um diagrama que ilustra um processo exemplificador 1000 realizado, por exemplo, por um UE, de acordo com vários aspectos da presente revelação. O processo exemplificador 1000 é um exemplo onde um UE (por exemplo, UE 120 e/ou similares) realiza operações associadas à indicação ou recepção confiável de um valor de CFI.
[00118] Conforme mostrado na Figura 10, em alguns aspectos, o processo 1000 pode incluir receber um primeiro valor de CFI em uma mensagem que não seja transmitida através de um PCFICH (bloco 1010). Por exemplo, o UE (por exemplo, usando a antena 252, DEMOD 254, detector de MIMO 256, processador de recepção 258, controlador/processador 280, e/ou similares) pode receber um primeiro valor de CFI em uma mensagem que não seja transmitida através de um PCFICH, conforme descrito anteriormente em conexão à Figura 7.
[00119] Conforme adicionalmente mostrado na Figura 10, em alguns aspectos, o processo 1000 pode incluir determinar se o UE está operando usando pelo menos uma dentre uma primeira configuração com a qual o primeiro valor de CFI deve ser usado ou uma segunda configuração com a qual um segundo valor de CFI, indicado no PCFICH, deve ser usado (bloco 1020). Por exemplo, o UE (por exemplo, usando o controlador/processador 280 e/ou similares) pode determinar se o UE está operando usando pelo menos uma dentre uma primeira configuração com a qual o primeiro valor de CFI deve ser usado ou uma segunda configuração com a qual um segundo valor de CFI, indicado no PCFICH, deve ser usado, conforme descrito anteriormente em conexão à Figura 7.
[00120] Conforme adicionalmente mostrado na Figura 10, em alguns aspectos, o processo 1000 pode incluir operar usando pelo menos um dentre o primeiro valor de CFI ou o segundo valor de CFI com base pelo menos em parte em determinar se o UE está operando usando pelo menos uma dentre a primeira configuração ou a segunda configuração (bloco 1030). Por exemplo, o UE (por exemplo, usando o controlador/processador 280 e/ou similares) pode operar usando pelo menos um dentre o primeiro valor de CFI ou o segundo valor de CFI com base pelo menos em parte em determinar se o UE está operando usando pelo menos uma dentre a primeira configuração ou a segunda configuração, conforme descrito anteriormente em conexão à Figura 7.
[00121] O processo 1000 pode incluir aspectos adicionais, como qualquer aspecto único ou qualquer combinação de aspectos descritos abaixo e/ou em conexão com um ou mais outros processos descritos no presente documento.
[00122] Em um primeiro aspecto, o primeiro valor de CFI é usado quando o UE estiver operando usando a primeira configuração, ou o segundo valor de CFI é usado quando o UE estiver operando usando a segunda configuração. Em um segundo aspecto, sozinho ou em combinação com o primeiro aspecto, a primeira configuração inclui pelo menos uma dentre: uma configuração de comunicações de latência baixa ultraconfiável (URLLC), uma configuração de TTI encurtado (sTTI), uma configuração com uma exigência de latência que seja menor ou igual a um limiar, uma configuração com uma exigência de confiabilidade que seja maior ou igual a um limiar, ou alguma combinação das mesmas. Em um terceiro aspecto, sozinho ou em combinação com um ou mais dentre o primeiro e segundo aspectos, a segunda configuração inclui pelo menos uma dentre: uma configuração de banda larga móvel melhorada (eMBB), uma configuração de intervalo de tempo de transmissão (TTI) de legado, uma configuração com uma exigência de latência que seja maior ou igual a um limiar, uma configuração com uma exigência de confiabilidade que seja menor ou igual a um limiar, ou alguma combinação das mesmas.
[00123] Em um quarto aspecto, sozinho ou em combinação com um ou mais dentre o primeiro ao terceiro aspectos, o PCFICH não é decodificado com base pelo menos em parte em determinar que o UE está operando usando a primeira configuração e não a segunda configuração. Em um quinto aspecto, sozinho ou em combinação com um ou mais dentre o primeiro ao quarto aspectos, o PCFICH é decodificado com base pelo menos em parte em determinar que o UE está operando usando: a segunda configuração e não a primeira configuração, ou tanto a primeira configuração como a segunda configuração. Em um sexto aspecto, sozinho ou em combinação com um ou mais dentre o primeiro ao quinto aspectos, o primeiro valor de CFI é usado para se comunicar usando a primeira configuração, e o segundo valor de CFI é usado para se comunicar usando a segunda configuração.
[00124] Em um sétimo aspecto, sozinho ou em combinação com um ou mais dentre o primeiro ao sexto aspectos, requer-se que o segundo valor de CFI seja menor ou igual ao primeiro valor de CFI. Em um oitavo aspecto, sozinho ou em combinação com um ou mais dentre o primeiro ao sétimo aspectos, o UE é configurado para indicar um erro se o segundo valor de CFI for maior que o primeiro valor de CFI. Em um nono aspecto, sozinho ou em combinação com um ou mais dentre o primeiro ao oitavo aspectos, o primeiro valor de CFI é selecionado a partir de múltiplos valores de CFI indicados na mensagem. Em um décimo aspecto, sozinho ou em combinação com um ou mais dentre o primeiro ao nono aspectos, a seleção se baseia pelo menos em parte em uma determinação que o UE está operando em um subquadro ao qual o primeiro valor de CFI deve ser aplicado. Em um décimo primeiro aspecto, sozinho ou em combinação com um ou mais dentre o primeiro ao décimo aspectos, o subquadro é incluído em um conjunto de subquadros, indicados na mensagem, ao qual o primeiro valor de CFI deve ser aplicado.
[00125] Em um décimo segundo aspecto, sozinho ou em combinação com um ou mais dentre o primeiro ao décimo primeiro aspectos, a primeira configuração é uma configuração onde todas as portadoras de componente do UE são configuradas usando um ou mais valores de CFI indicados na mensagem. Em um décimo terceiro aspecto, sozinho ou em combinação com um ou mais dentre o primeiro ao décimo segundo aspectos, todas as portadoras de componente são configuradas usando um mesmo valor de CFI indicado na mensagem. Em um décimo quarto aspecto, sozinho ou em combinação com um ou mais dentre o primeiro ao décimo terceiro aspectos, diferentes portadoras de componente são configuradas usando diferentes valores de CFI indicados na mensagem.
[00126] Em um décimo quinto aspecto, sozinho ou em combinação com um ou mais dentre o primeiro ao décimo quarto aspectos, a segunda configuração é uma configuração onde nenhuma portadora de componente do UE é configurada usando valores de CFI indicados na mensagem. Em um décimo sexto aspecto, sozinho ou em combinação com um ou mais dentre o primeiro ao décimo quinto aspectos, a segunda configuração é uma configuração onde todas as portadoras de componente do UE são configuradas usando um ou mais valores de CFI indicados no PCFICH.
[00127] Em um décimo sétimo aspecto, sozinho ou em combinação com um ou mais dentre o primeiro ao décimo sexto aspectos, um primeiro conjunto de portadoras de componente do UE opera usando a primeira configuração e um segundo conjunto de portadoras de componente do UE opera usando a segunda configuração. Em um décimo oitavo aspecto, sozinho ou em combinação com um ou mais dentre o primeiro ao decido sétimo aspectos, o primeiro conjunto de portadoras de componente usa o primeiro valor de CFI e o segundo conjunto de portadoras de componente usa o segundo valor de CFI. Em um décimo nono aspecto, sozinho ou em combinação com um ou mais dentre o primeiro ao décimo oitavo aspectos, o primeiro conjunto de portadoras de componente usa um primeiro conjunto de valores de CFI indicados na mensagem. Em um vigésimo aspecto, sozinho ou em combinação com um ou mais dentre o primeiro ao décimo nono aspectos, o segundo conjunto de portadoras de componente usa um segundo conjunto de valores de CFI indicados no PCFICH.
[00128] Em um vigésimo primeiro aspecto, sozinho ou em combinação com um ou mais dentre o primeiro ao vigésimo aspectos, o primeiro valor de CFI é usado para uma primeira portadora de componente do UE, e em que um ou mais outros valores de CFI, indicados na mensagem, são usados para uma ou mais outras portadoras de componente correspondentes do UE. Em um vigésimo segundo aspecto, sozinho ou em combinação com um ou mais dentre o primeiro ao vigésimo primeiro aspectos, se o UE for configurado com um valor de CFI na mensagem para uma célula secundária quando a célula secundária estiver operando usando a segunda configuração, requer-se que o UE seja configurado com um CFI na mensagem para a célula secundária quando a célula secundária estiver operando usando a primeira configuração. Em um vigésimo terceiro aspecto, sozinho ou em combinação com um ou mais dentre o primeiro ao vigésimo secundo aspectos, a mensagem é uma mensagem de controle de recurso de rádio (RRC) ou uma mensagem de informações de sistema transmitida em um bloco de informações de sistema (SIB).
[00129] Embora a Figura 10 mostre blocos exemplificadores do processo 1000, em alguns aspectos, o processo 1000 pode incluir blocos adicionais, menos blocos, blocos diferentes, ou blocos dispostos diferentemente daqueles descritos na Figura 10. Adicional ou alternativamente, dois ou mais blocos do processo 1000 podem ser realizados em paralelo.
[00130] A Figura 11 é um diagrama que ilustra um processo exemplificador 1100 realizado, por exemplo, por um UE, de acordo com vários aspectos da presente revelação. O processo exemplificador 1100 é um exemplo onde um UE (por exemplo, UE 120 e/ou similares) realiza operações associadas à indicação ou recepção confiável de um valor de CFI.
[00131] Conforme mostrado na Figura 11, em alguns aspectos, o processo 1100 pode incluir receber, em uma mensagem, uma indicação de um primeiro conjunto de subquadros ao qual um primeiro valor de CFI deve ser aplicado (bloco 1110). Por exemplo, o UE (por exemplo, usando a antena 252, DEMOD 254, detector de MIMO 256, processador de recepção 258, controlador/processador 280, e/ou similares) pode receber, em uma mensagem, uma indicação de um primeiro conjunto de subquadros ao qual um primeiro valor de CFI deve ser aplicado, conforme descrito anteriormente em conexão à Figura 8.
[00132] Conforme adicionalmente mostrado na Figura 11, em alguns aspectos, o processo 1100 pode incluir receber, na mensagem, uma indicação de um segundo conjunto de subquadros ao qual um segundo valor de CFI deve ser aplicado (bloco 1120). Por exemplo, o UE (por exemplo, usando a antena 252, DEMOD 254, detector de MIMO 256, processador de recepção 258, controlador/processador 280,
e/ou similares) pode receber, na mensagem, uma indicação de um segundo conjunto de subquadros ao qual um segundo valor de CFI deve ser aplicado, conforme descrito anteriormente em conexão à Figura 8.
[00133] Conforme adicionalmente mostrado na Figura 11, em alguns aspectos, o processo 1100 pode incluir usar seletivamente o primeiro valor de CFI ou o segundo valor de CFI para um subquadro com base pelo menos em parte em se o subquadro está incluído no primeiro conjunto de subquadros ou no segundo conjunto de subquadros (bloco 1130). Por exemplo, o UE (por exemplo, usando o controlador/processador 280 e/ou similares) pode usar seletivamente o primeiro valor de CFI ou o segundo valor de CFI para um subquadro com base pelo menos em parte em se o subquadro está incluído no primeiro conjunto de subquadros ou no segundo conjunto de subquadros, conforme descrito anteriormente em conexão à Figura 8.
[00134] O processo 1100 pode incluir aspectos adicionais, tal como qualquer aspecto único ou qualquer combinação de aspectos descritos abaixo e/ou em conexão a um ou mais outros processos descritos no presente documento.
[00135] Em um primeiro aspecto, o primeiro conjunto de subquadros inclui subquadros de um primeiro tipo e o segundo conjunto de subquadros inclui subquadros de um segundo tipo. Em um segundo aspecto, sozinho ou em combinação com o primeiro aspecto, pelo menos um dentre o primeiro tipo ou o segundo tipo é indicado na mensagem. Em um terceiro aspecto, sozinho ou em combinação com um ou mais dentre o primeiro e segundo aspectos, o primeiro tipo é um tipo de subquadro de rede de frequência simples de difusão múltipla-radiodifusão (MBSFN) e o segundo tipo é um tipo de subquadro não MBSFN.
[00136] Em um quarto aspecto, sozinho ou em combinação com um ou mais dentre o primeiro ao terceiro aspectos, pelo menos um dentre o primeiro valor de CFI ou o segundo valor de CFI é indicado na mensagem. Em um quinto aspecto, sozinho ou em combinação com um ou mais dentre o primeiro ao quarto aspectos, pelo menos um dentre o primeiro valor de CFI ou o segundo valor de CFI não é indicado na mensagem. Em um sexto aspecto, sozinho ou em combinação com um ou mais dentre o primeiro ao quinto aspectos, pelo menos um dentre o primeiro valor de CFI ou o segundo valor de CFI é codificado rigidamente na memória do UE.
[00137] Em um sétimo aspecto, sozinho ou em combinação com um ou mais dentre o primeiro ao sexto aspectos, pelo menos um dentre o primeiro conjunto de subquadros ou o segundo conjunto de subquadros é indicado usando um mapa de bits. Em um oitavo aspecto, sozinho ou em combinação com um ou mais dentre o primeiro ao sétimo aspectos, a mensagem indica pelo menos um dentre: um primeiro conjunto de valores de CFI que mapeia ao primeiro conjunto de subquadros, um segundo conjunto de valores de CFI que mapeia ao segundo conjunto de subquadros, ou alguma combinação dos mesmos. Em um nono aspecto, sozinho ou em combinação com um ou mais dentre o primeiro ao oitavo aspectos, a mensagem inclui: um elemento de informações que indica o primeiro valor de CFI e o segundo valor de CFI, um primeiro mapa de bits que mapeia o primeiro valor de CFI ou o segundo valor de CFI a cada subquadro incluído no primeiro conjunto de subquadros, e um segundo mapa de bits que mapeia o primeiro valor de CFI ou o segundo valor de CFI a cada subquadro incluído no segundo conjunto de subquadros.
[00138] Em um décimo aspecto, sozinho ou em combinação com um ou mais dentre o primeiro ao nono aspectos, a mensagem é uma mensagem de controle de recurso de rádio (RRC) ou uma mensagem de bloco de informações de sistema (SIB). Em um décimo primeiro aspecto, sozinho ou em combinação com um ou mais dentre o primeiro ao décimo aspectos, o primeiro valor de CFI ou o segundo valor de CFI é usado para o subquadro com base pelo menos em parte em uma determinação que o UE está operando usando uma configuração com a qual um valor de CFI, recebido na mensagem, deve ser usado. Em um décimo segundo aspecto, sozinho ou em combinação com um ou mais dentre o primeiro ao décimo primeiro aspectos, o primeiro valor de CFI ou o segundo valor de CFI é usado para o subquadro com base pelo menos em parte em uma determinação que o UE não está operando usando uma configuração com a qual um valor de CFI, recebido em um canal físico de indicador de formato de controle (PCFICH), deve ser usado.
[00139] Em um décimo terceiro aspecto, sozinho ou em combinação com um ou mais dentre o primeiro ao décimo segundo aspectos, o primeiro conjunto de subquadros e o segundo conjunto de subquadros se aplicam a todas as portadoras de componente do UE. Em um décimo quarto aspecto, sozinho ou em combinação com um ou mais dentre o primeiro ao décimo terceiro aspectos, o primeiro conjunto de subquadros e o segundo conjunto de subquadros se aplicam a uma primeira portadora de componente do UE. Em um décimo quinto aspecto, sozinho ou em combinação com um ou mais dentre o primeiro ao décimo quarto aspectos, diferentes conjuntos de subquadros se aplicam a uma ou mais outras portadoras de componente do UE.
[00140] Embora a Figura 11 mostre exemplos de blocos de processo 1100, em alguns aspectos, o processo 1100 pode incluir blocos adicionais, menos blocos, blocos diferentes, ou blocos dispostos de modo diferente daquele mostrado na Figura 11. De maneira adicional ou alternativa, dois ou mais dos blocos de processo 1100 podem ser realizados em paralelo.
[00141] A revelação anteriormente mencionada fornece ilustração e descrição, porém não se destina a ser exaustiva ou limitar os aspectos à forma precisa revelada. As modificações e variações são possíveis à luz da revelação acima ou podem ser adquiridas a partir da prática dos aspectos.
[00142] Conforme usado no presente documento, o termo componente se destina a ser amplamente interpretado como hardware, firmware, ou uma combinação de hardware e software. Conforme usado no presente documento, um processador é implementado em hardware, firmware, ou uma combinação de hardware e software.
[00143] Alguns aspectos são descritos no presente documento em conjunto com limiares. Conforme usado no presente documento, satisfazer um limiar pode se referir a um valor que é maior que o limiar, maior ou igual ao limiar, menor que o limiar, menor ou igual ao limiar, igual ao limiar, não igual ao limiar e/ou similares.
[00144] Tornar-se-á evidente que os sistemas e/ou métodos, descritos no presente documento, podem ser implementados de formas diferentes de hardware, firmware, ou uma combinação de hardware e software. O código de hardware ou software de controle especializado real usado para implementar esses sistemas e/ou métodos não limita os aspectos. Desse modo, a operação e o comportamento dos sistemas e/ou métodos foram descritos no presente documento sem referência a código de software específico — compreendendo-se que software e hardware podem ser projetados para implementar os sistemas e/ou métodos com base, pelo menos em parte, na descrição no presente documento.
[00145] Muito embora combinações de recursos particulares sejam mencionadas nas reivindicações e/ou reveladas no relatório descritivo, essas combinações não se destinam a limitar a revelação dos possíveis aspectos. De fato, muitos desses recursos podem ser combinados de maneiras não especificamente mencionadas nas reivindicações e/ou revelados no relatório descritivo. Embora cada reivindicação dependente listada abaixo possa depender diretamente apenas de uma reivindicação, a revelação dos possíveis aspectos inclui cada reivindicação dependente em combinação com todas as outras reivindicações no conjunto de reivindicações. A frase que se refere a “pelo menos um dentre” uma lista de itens se refere a qualquer combinação desses itens, incluindo membros únicos. Como um exemplo, “pelo menos um dentre: a, b ou c” se destina a cobrir a, b, c, a-b, a-c, b-c, e a-b-c, assim como qualquer combinação com múltiplos do mesmo elemento (por exemplo, a-a a-a-a, a- a-b, a-a-c, a-b-b, a-c-c, b-b, b-b-b, b-b-c, c-c, e c-c-c ou qualquer outra ordem de a, b e c).
[00146] Nenhum elemento, ação ou instrução usada no presente documento deve ser interpretada como crítica ou essencial, a menos que explicitamente descrito desse modo. Além disso, conforme usado no presente documento, os artigos “um” e “uma” se destinam a incluir um ou mais itens, e podem ser usados de forma intercambiável com “um ou mais”. Além disso, conforme usado no presente documento, os termos “conjunto” e “grupo” se destinam a incluir um ou mais itens (por exemplo, itens relacionados, itens não relacionados, uma combinação de itens relacionados e não relacionados e/ou similares), e podem ser usados de forma intercambiável com “um ou mais”. Quando apenas um item é pretendido, o termo “um” ou linguagem similar é usado. Além disso, conforme usado no presente documento, os termos “tem", “têm”, “que tem” e/ou similares se destinam a ser termos abertos. Ademais, a frase “com base em” se destina a significar “com base, pelo menos em parte, em”, a menos que explicitamente indicado em contrário.

Claims (45)

REIVINDICAÇÕES
1. Método de comunicação sem fio realizado por um equipamento de usuário (UE), que compreende: receber um valor de indicador de formato de controle (CFI) em uma mensagem de controle de recurso de rádio (RRC) ou em um bloco de informações de sistema (SIB); e usar o valor de CFI recebido na mensagem de RRC ou o SIB independentemente de uma configuração com a qual o UE está operando.
2. Método, de acordo com a reivindicação 1, em que o UE recebe o valor de CFI na mensagem de RRC ou o SIB com base pelo menos em parte em ser configurado com uma configuração de comunicação de latência baixa ultraconfiável (URLLC) ou uma configuração de intervalo de tempo de transmissão encurtado (sTTI).
3. Método, de acordo com a reivindicação 1, em que um canal físico de indicador de formato de controle (PCFICH) não é decodificado com base pelo menos em parte em receber o valor de CFI na mensagem de RRC ou no SIB.
4. Método, de acordo com a reivindicação 1, em que o valor de CFI recebido na mensagem de RRC ou no SIB é usado para pelo menos uma dentre: uma configuração de comunicações de latência baixa ultraconfiável (URLLC), uma configuração de banda larga móvel melhorada (eMBB), uma configuração de intervalo de tempo de transmissão (TTI) de legado, uma configuração de TTI de 1 milissegundo,
uma configuração de TTI encurtado (sTTI), uma configuração com uma exigência de latência que satisfaz um limiar, uma configuração com uma exigência de confiabilidade que satisfaz um limiar, uma configuração de agregação de portadora, uma configuração de conectividade dupla, ou alguma combinação das mesmas.
5. Método de comunicação sem fio realizado por um equipamento de usuário (UE), que compreende: receber um primeiro valor de indicador de formato de controle (CFI) em uma mensagem que não seja transmitida através de um canal físico de indicador de formato de controle (PCFICH); determinar se o UE está operando usando pelo menos uma dentre uma primeira configuração com a qual o primeiro valor de CFI deve ser usado ou uma segunda configuração com a qual um segundo valor de CFI, indicado no PCFICH, deve ser usado; e operar usando pelo menos um dentre o primeiro valor de CFI ou o segundo valor de CFI com base pelo menos em parte em determinar se o UE está operando usando pelo menos uma dentre a primeira configuração ou a segunda configuração.
6. Método, de acordo com a reivindicação 5, em que o primeiro valor de CFI é usado quando o UE estiver operando usando a primeira configuração, ou em que o segundo valor de CFI é usado quando o UE estiver operando usando a segunda configuração.
7. Método, de acordo com a reivindicação 5, em que a primeira configuração inclui pelo menos uma dentre: uma configuração de comunicações de latência baixa ultraconfiável (URLLC), uma configuração de TTI encurtado (sTTI), uma configuração com uma exigência de latência que seja menor ou igual a um limiar, uma configuração com uma exigência de confiabilidade que seja maior ou igual a um limiar, ou alguma combinação das mesmas.
8. Método, de acordo com a reivindicação 5, em que a segunda configuração inclui pelo menos uma dentre: uma configuração de banda larga móvel melhorada (eMBB), uma configuração de intervalo de tempo de transmissão (TTI) de legado, uma configuração com uma exigência de latência que seja maior ou igual a um limiar, uma configuração com uma exigência de confiabilidade que seja menor ou igual a um limiar, ou alguma combinação das mesmas.
9. Método, de acordo com a reivindicação 5, em que o PCFICH não é decodificado com base pelo menos em parte em determinar que o UE está operando usando a primeira configuração e não a segunda configuração.
10. Método, de acordo com a reivindicação 5, em que o PCFICH é decodificado com base pelo menos em parte em determinar que o UE está operando usando: a segunda configuração e não a primeira configuração, ou tanto a primeira configuração como a segunda configuração.
11. Método, de acordo com a reivindicação 5, em que o primeiro valor de CFI é usado para se comunicar usando a primeira configuração, e em que o segundo valor de CFI é usado para se comunicar usando a segunda configuração.
12. Método, de acordo com a reivindicação 5, em que se requer que o segundo valor de CFI seja menor ou igual ao primeiro valor de CFI.
13. Método, de acordo com a reivindicação 12, em que o UE é configurado para indicar um erro se o segundo valor de CFI for maior que o primeiro valor de CFI.
14. Método, de acordo com a reivindicação 5, em que o primeiro valor de CFI é selecionado a partir de múltiplos valores de CFI indicados na mensagem.
15. Método, de acordo com a reivindicação 14, em que a seleção se baseia pelo menos em parte em uma determinação que o UE está operando em um subquadro ao qual o primeiro valor de CFI deve ser aplicado.
16. Método, de acordo com a reivindicação 15, em que o subquadro é incluído em um conjunto de subquadros, indicados na mensagem, ao qual o primeiro valor de CFI deve ser aplicado.
17. Método, de acordo com a reivindicação 5, em que a primeira configuração é uma configuração onde todas as portadoras de componente do UE são configuradas usando um ou mais valores de CFI indicados na mensagem.
18. Método, de acordo com a reivindicação 17, em que todas as portadoras de componente são configuradas usando um mesmo valor de CFI indicado na mensagem.
19. Método, de acordo com a reivindicação 17, em que diferentes portadoras de componente são configuradas usando diferentes valores de CFI indicados na mensagem.
20. Método, de acordo com a reivindicação 5, em que a segunda configuração é uma configuração onde nenhuma portadora de componente do UE é configurada usando valores de CFI indicados na mensagem.
21. Método, de acordo com a reivindicação 5, em que a segunda configuração é uma configuração onde todas as portadoras de componente do UE são configuradas usando um ou mais valores de CFI indicados no PCFICH.
22. Método, de acordo com a reivindicação 5, em que um primeiro conjunto de portadoras de componente do UE opera usando a primeira configuração e um segundo conjunto de portadoras de componente do UE opera usando a segunda configuração.
23. Método, de acordo com a reivindicação 22, em que o primeiro conjunto de portadoras de componente usa o primeiro valor de CFI e o segundo conjunto de portadoras de componente usa o segundo valor de CFI.
24. Método, de acordo com a reivindicação 22, em que o primeiro conjunto de portadoras de componente usa um primeiro conjunto de valores de CFI indicado na mensagem.
25. Método, de acordo com a reivindicação 24, em que o segundo conjunto de portadoras de componente usa um segundo conjunto de valores de CFI indicado no PCFICH.
26. Método, de acordo com a reivindicação 5, em que o primeiro valor de CFI é usado para uma primeira portadora de componente do UE, e em que um ou mais outros valores de CFI, indicados na mensagem, são usados para uma ou mais outras portadoras de componente correspondentes do
UE.
27. Método, de acordo com a reivindicação 5, em que se o UE for configurado com um valor de CFI na mensagem para uma célula secundária quando a célula secundária estiver operando usando a segunda configuração, requer-se que o UE seja configurado com um CFI na mensagem para a célula secundária quando a célula secundária estiver operando usando a primeira configuração.
28. Método, de acordo com a reivindicação 5, em que uma mensagem é uma mensagem de controle de recurso de rádio (RRC) ou uma mensagem de informações de sistema transmitida em um bloco de informações de sistema (SIB).
29. Método de comunicação sem fio realizado por um equipamento de usuário (UE), que compreende: receber, em uma mensagem, uma indicação de um primeiro conjunto de subquadros ao qual um primeiro valor de indicador de formato de controle (CFI) deve ser aplicado; receber, na mensagem, uma indicação de um segundo conjunto de subquadros ao qual um segundo valor de CFI deve ser aplicado; e usar seletivamente o primeiro valor de CFI ou o segundo valor de CFI para um subquadro com base pelo menos em parte em se o subquadro está incluído no primeiro conjunto de subquadros ou no segundo conjunto de subquadros.
30. Método, de acordo com a reivindicação 29, em que o primeiro conjunto de subquadros inclui subquadros de um primeiro tipo e o segundo conjunto de subquadros inclui subquadros de um segundo tipo.
31. Método, de acordo com a reivindicação 30, em que pelo menos um dentre o primeiro tipo ou o segundo tipo é indicado na mensagem.
32. Método, de acordo com a reivindicação 30, em que o primeiro tipo é um tipo de subquadro de rede de frequência simples de difusão múltipla-radiodifusão (MBSFN) e o segundo tipo é um tipo de subquadro não MBSFN.
33. Método, de acordo com a reivindicação 29, em que pelo menos um dentre o primeiro valor de CFI ou o segundo valor de CFI é indicado na mensagem.
34. Método, de acordo com a reivindicação 29, em que pelo menos um dentre o primeiro valor de CFI ou o segundo valor de CFI não é indicado na mensagem.
35. Método, de acordo com a reivindicação 29, em que pelo menos um dentre o primeiro valor de CFI ou o segundo valor de CFI é codificado rigidamente na memória do UE.
36. Método, de acordo com a reivindicação 29, em que pelo menos um dentre o primeiro conjunto de subquadros ou o segundo conjunto de subquadros é indicado usando um mapa de bits.
37. Método, de acordo com a reivindicação 29, em que uma mensagem indica pelo menos um dentre: um primeiro conjunto de valores de CFI que mapeia ao primeiro conjunto de subquadros, um segundo conjunto de valores de CFI que mapeia ao segundo conjunto de subquadros, ou alguma combinação dos mesmos.
38. Método, de acordo com a reivindicação 29, em que uma mensagem inclui:
um elemento de informações que indica o primeiro valor de CFI e o segundo valor de CFI, um primeiro mapa de bits que mapeia o primeiro valor de CFI ou o segundo valor de CFI a cada subquadro incluído no primeiro conjunto de subquadros, e um segundo mapa de bits que mapeia o primeiro valor de CFI ou o segundo valor de CFI a cada subquadro incluído no segundo conjunto de subquadros.
39. Método, de acordo com a reivindicação 29, em que uma mensagem é uma mensagem de controle de recurso de rádio (RRC) ou uma mensagem de bloco de informações de sistema (SIB).
40. Método, de acordo com a reivindicação 29, em que o primeiro valor de CFI ou o segundo valor de CFI é usado para o subquadro com base pelo menos em parte em uma determinação que o UE está operando usando uma configuração com a qual um valor de CFI, recebido na mensagem, deve ser usado.
41. Método, de acordo com a reivindicação 29, em que o primeiro valor de CFI ou o segundo valor de CFI é usado para o subquadro com base pelo menos em parte em uma determinação que o UE não está operando usando uma configuração com a qual um valor de CFI, recebido em um canal físico de indicador de formato de controle (PCFICH), deve ser usado.
42. Método, de acordo com a reivindicação 29, em que o primeiro conjunto de subquadros e o segundo conjunto de subquadros se aplicam a todas as portadoras de componente do UE.
43. Método, de acordo com a reivindicação 29, em que o primeiro conjunto de subquadros e o segundo conjunto de subquadros se aplicam a uma primeira portadora de componente do UE.
44. Método, de acordo com a reivindicação 43, em que diferentes conjuntos de subquadro se aplicam a uma ou mais outras portadoras de componente do UE.
45. Equipamento de usuário (UE) para comunicação sem fio, que compreende: uma memória; e um ou mais processadores operacionalmente acoplados à memória, sendo que a memória e um ou mais processadores são configurados para: receber um valor de indicador de formato de controle (CFI) em uma mensagem de controle de recurso de rádio (RRC) ou um bloco de informações de sistema (SIB); e usar o valor de CFI recebido na mensagem de RRC ou no SIB independentemente de uma configuração com a qual o UE está operando.
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